AZON.моби
  • Новости
  • Обзоры
  • Смартфоны
  • Игры
  • Криптовалюты
  • ru Русский
    • ar العربية
    • zh-CN 简体中文
    • cs Čeština‎
    • nl Nederlands
    • en English
    • et Eesti
    • fr Français
    • de Deutsch
    • iw עִבְרִית
    • it Italiano
    • lt Lietuvių kalba
    • pt Português
    • ru Русский
    • es Español
    • uk Українська
No Result
View All Result
AZON.моби
No Result
View All Result
AZON.моби
Home Новости

Учёные представили температурно-адаптивное устройство на основе диоксида ванадия

08.09.2024
Share on FacebookShare on Twitter

Учёные из Пекинского технологического института представили новое поколение температурно-адаптивного устройства радиационного охлаждения, которое может динамически регулировать свои охлаждающие свойства в зависимости от температуры окружающей среды. Эта разработка имеет значительные перспективы для оптимизации использования энергии и продвижения устойчивых решений по управлению температурным режимом.

Этоинтересно

Дети “капитана” Трампа: компания сыновей президента обошла Galaxy Digital и попала в топ-16 владельцев биткоина

Дети “капитана” Трампа: компания сыновей президента обошла Galaxy Digital и попала в топ-16 владельцев биткоина

26.03.2026
Мини-компьютер ViewDock заменит дисплей, док-станцию и беспроводную зарядку

Мини-компьютер ViewDock заменит дисплей, док-станцию и беспроводную зарядку

26.03.2026

По мере усиления глобального энергетического кризиса и ускорения изменения климата поиск устойчивых решений для управления энергией становится всё более актуальным. Одним из перспективных подходов является пассивное радиационное охлаждение, технология, которая позволяет объектам охлаждаться, излучая тепло непосредственно, не требуя дополнительной энергии.

Учёные представили температурно-адаптивное устройство на основе диоксида ванадия
Источник: DALL-E

Материалы для радиационного охлаждения должны демонстрировать высокую отражательную и излучательную способность. Разработано множество материалов для радиационного охлаждения, но большинство из них имеют статическую излучательную способность. Это означает, что при низкой температуре окружающей среды материалы для радиационного охлаждения всё ещё обладают высокой охлаждающей способностью, что приводит к «переохлаждению», что увеличивает потребление энергии системой отопления. С другой стороны, термохромные материалы с фазовым переходом являются идеальными кандидатами для динамического радиационного охлаждения. Не требуется источник питания, схемы или движущиеся части.

Новое устройство, названное Temperature-Adaptive Metasurface Radiative Cooling Device (ATMRD), основано на предыдущей работе с диоксидом ванадия (VO2), материалом, известным своей способностью «переключаться» между различными состояниями теплового излучения. Устройство представляет собой метаповерхность с периодическим массивом блоков VO2, что улучшает производительность устройства за счёт баланса высокой теплоизлучательной способности с низким поглощением солнечного света.

По словам профессора Цзинбо Ли, ведущего исследователя, «Объединив термоадаптивную метаповерхность с диоксидом ванадия, мы значительно повысили эффективность технологий радиационного охлаждения. Наше устройство не только снижает поглощение солнечной энергии, но и повышает теплоизлучательную способность, решая критическую проблему переохлаждения».

Учёные представили температурно-адаптивное устройство на основе диоксида ванадия
Схема адаптации к изменениям температуры окружающей среды охлаждающего прибора на основе метаповерхности. Источник: Junlin Yang (Beijing Institute of Technology)

Новое устройство демонстрирует заметные улучшения по сравнению с предыдущими разработками. Его коэффициент поглощения солнечной энергии составляет всего 27,71%, что на 7,54% ниже, чем у более ранних моделей, а коэффициент излучения составляет 0,85 при высоких температурах, что на 13,3% выше. Кроме того, его способность модулировать коэффициент излучения на 20% лучше, чем у предыдущих устройств, что делает его более эффективным в управлении изменениями температуры.

Эта работа проясняет, как геометрические параметры суперструктуры влияют на производительность устройства, и раскрывает механизм повышения производительности теплового излучения посредством возбуждаемых суперструктурой множественных резонансов. Представленное исследование предлагает ценные теоретические и практические ссылки для проектирования и разработки функциональных устройств суперструктуры VO2, которые могут существенно повлиять на области терморегулирования и возобновляемой энергии.

Итоги разработки подчёркивают потенциал современных материалов и методов проектирования для совершенствования технологий радиационного охлаждения и могут привести к созданию более эффективных решений по управлению тепловым режимом, что будет способствовать экономии энергии.

7 сентября 2024 в 22:33

Автор: Darth Sahara

| Источник: phys.org

Другие новости

Дети “капитана” Трампа: компания сыновей президента обошла Galaxy Digital и попала в топ-16 владельцев биткоина

Дети “капитана” Трампа: компания сыновей президента обошла Galaxy Digital и попала в топ-16 владельцев биткоина

26.03.2026
Мини-компьютер ViewDock заменит дисплей, док-станцию и беспроводную зарядку

Мини-компьютер ViewDock заменит дисплей, док-станцию и беспроводную зарядку

26.03.2026
9020 мАч, 90 Вт, 165 Гц, более 2,5 млн баллов в AnTuTu, IP69 и 50-мегапиксельная камера с OIS — за 290 долларов. Представлен iQOO Z11

9020 мАч, 90 Вт, 165 Гц, более 2,5 млн баллов в AnTuTu, IP69 и 50-мегапиксельная камера с OIS — за 290 долларов. Представлен iQOO Z11

26.03.2026
Как БПЛА «Бебрадрон» повышает эффективность разведки и корректировки огня

Как БПЛА «Бебрадрон» повышает эффективность разведки и корректировки огня

26.03.2026
Orioner выпустила самый маленький клинок из дамасской стали в мире

Orioner выпустила самый маленький клинок из дамасской стали в мире

26.03.2026
Китайские учёные создали литий-ионный накопитель энергии, который работает при -100°C

Китайские учёные создали литий-ионный накопитель энергии, который работает при -100°C

26.03.2026
Next Post
Дизайнер iPhone представил одежду с магнитными пуговицами

Дизайнер iPhone представил одежду с магнитными пуговицами

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
guest
guest
0 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Популярные новости

  • Обзор HP ProBook X360 435 G8 на базе процессора AMD Ryzen 5

    1 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Будущие субфлагманы будут такими: 10 000 мАч, 100 Вт и 200 Мп

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Семейный крейсер среди снегов: тест-драйв «Москвича» М90 на пути к Эльбрусу

    1 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Вместо RTX 5090 — стиральный порошок: Amazon отказывается возвращать деньги покупателю

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Airbus создаёт стратосферный хаб Zephyr в Северной Австралии

    1 shares
    Share 0 Tweet 0

Подписка на новости


Информация

Использование любых материалов сайта разрешается при условии ссылки на AZON.mobi
Интернет-СМИ должны использовать прямую открытую для поисковых систем гиперссылку. Ссылка должна размещаться в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Редакция сайта может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.

Мы в соцсетях

ТОП новости

Обновление смелого хита. Первое знакомство с Omoda C5

Обновление смелого хита. Первое знакомство с Omoda C5

26.03.2026
Дети “капитана” Трампа: компания сыновей президента обошла Galaxy Digital и попала в топ-16 владельцев биткоина

Дети “капитана” Трампа: компания сыновей президента обошла Galaxy Digital и попала в топ-16 владельцев биткоина

26.03.2026
  • Разместить новости

Наши контакты: Telegram/WhatsApp/Viber: +972546406116
E-mail: [email protected]

© 2006-2026 AZON.mobi
Новости высоких технологий, обзоры IT. All rights reserved.

No Result
View All Result
  • Новости
  • Игры
  • Криптовалюты
  • Обзоры
  • Смартфоны

Наши контакты: Telegram/WhatsApp/Viber: +972546406116
E-mail: [email protected]

© 2006-2026 AZON.mobi
Новости высоких технологий, обзоры IT. All rights reserved.

wpDiscuz
0
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
()
x
| Ответить