Новости

Из графита и воды создали алмазную жидкость, которая эффективно преобразует свет в тепло

12 сентября 2025

Специалисты Национального исследовательского университета «МЭИ» и научно-производственного комплекса «Наносистемы» разработали жидкость с частицами алмазов, которая эффективно преобразует солнечный свет в тепло.

Фото iStock

Ученые синтезировали алмазную наножидкость — раствор с наночастицами синтетических алмазов, который хорошо поглощает свет и проводит тепло. В отличие от аналогов она содержит более распространенные компоненты и дольше остается стабильной, потому что частицы не так быстро слипаются и выпадают в осадок.

Обычно для преобразования солнечного света в тепло используют твердые кристаллы, которые поглощают лучи и передают энергию в теплопроводящие системы. При этом часть энергии теряется при поглощении и теплопередаче. Альтернативный способ для уменьшения потерь энергии — применение жидкости вместо твердых кристаллов.

В основе жидкости — вода. Сначала в нее добавили измельченный графит. Под воздействием мощных ультразвуковых импульсов и микроволнового излучения в воде на доли секунды возникли микроскопические пузырьки. Они схлопывались с огромной скоростью, что локально повысило температуру воды до 5000 градусов, а давление — до 1000 атмосфер. Этот процесс называется кавитацией — для подобной цели его использовали впервые. Условия в жидкости имитировали естественные, при которых графит превращается в алмаз. В результате в воде образовались наноалмазы размером в десятки раз меньше вирусов.

Специалисты изготовили жидкость с разными концентрациями алмазных частиц — от 0,01% до 0,55%. Образцы поместили в экспериментальную установку с лампой, имитирующей солнечный свет, а также проверили в полевых условиях в составе миниатюрных устройств — солнечных коллекторов. Образец с содержанием наночастиц 0,25% показал лучший результат: жидкость нагревалась значительно быстрее и продемонстрировала эффективность почти двое больше, чем у аналогов. Частицы при этом не слипались и не оседали на дно.

По словам ученых, их разработка будет полезна в удаленных районах, где нет доступа к централизованному энергообеспечению.

0
Haha
Haha
0
0
Love
Love
0
2
0
Читать также

Сотни километров энергии: в Приморье запустили новую ЛЭП и подстанцию «Варяг»

1 мин. чтения
Эволюция электронной музыки — от блюза до искусственного интеллекта. Изображение сгенерировано нейросетью

От рок-н-ролла до нейросетей: как технологии изменили музыку

4 мин. чтения
Перс хвастается современному инженеру древними ветряными мельницами на фоне современных ветрогенераторов

От мельниц до гигантских парков: как люди приручали энергию ветра

4 мин. чтения

Что опаснее — розетка или электрический угорь? Узнайте из квиза об энергии живой природы

1 мин. чтения
Источники электронной музыки

Семь источников энергии — семь мелодий: узнайте, как звучит музыка, рожденная энергетикой!

1 мин. чтения
Зарамагская ГЭС-1. Фото: «РусГидро»

Как люди превратили горы в источник энергии: фотогалерея

2 мин. чтения
Линии электропередач. Фото: Shutterstock

Энергия для технологий: российские центры обработки данных удвоили мощность за шесть лет

1 мин. чтения
Абагайтуйская солнечная электростанция . Фото: «Юнигрин Энерджи»

За Солнцем по пятам: в Забайкалье заработала крупнейшая в России солнечная электростанция

1 мин. чтения
Калининская АЭС. Фото: Росэнергоатом

Сварка под ультразвуком: в России запустили робота для проверки оборудования АЭС

1 мин. чтения
Ученый-физик исследует в лаборатории свойства кристаллов. Изображение сгенерировано нейросетью

Цвет излучения синий: как случайная вспышка кристалла изменила нашу жизнь

3 мин. чтения