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

Цифровизация на 14,4 млрд: правительство утвердило список особо значимых проектов в России

Цифровизация на 14,4 млрд: правительство утвердило список особо значимых проектов в России

11.08.2026
В Telegram за один день заблокировали более 100 тысяч групп и каналов

В Telegram за один день заблокировали более 100 тысяч групп и каналов

11.08.2026

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

Цифровизация на 14,4 млрд: правительство утвердило список особо значимых проектов в России

Цифровизация на 14,4 млрд: правительство утвердило список особо значимых проектов в России

11.08.2026
В Telegram за один день заблокировали более 100 тысяч групп и каналов

В Telegram за один день заблокировали более 100 тысяч групп и каналов

11.08.2026
YouTube закручивает гайки: для заработка потребуется вдвое больше просмотров

YouTube закручивает гайки: для заработка потребуется вдвое больше просмотров

11.08.2026
XPeng представила батарею, которая выдерживает нагрев свыше 1000 °C и очень быстро заряжается

XPeng представила батарею, которая выдерживает нагрев свыше 1000 °C и очень быстро заряжается

11.08.2026
Путин призвал больше использовать ИИ для развития общественного транспорта

Путин призвал больше использовать ИИ для развития общественного транспорта

11.08.2026
ИИ-агент взломал систему записи в спортзал и вытеснил человека из очереди ради своего пользователя

ИИ-агент взломал систему записи в спортзал и вытеснил человека из очереди ради своего пользователя

11.08.2026
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

Популярные новости

  • Как купить прокси на сайте proxyliness.net

    Как купить прокси на сайте proxyliness.net

    3 shares
    Share 1 Tweet 1
  • Особый Land Cruiser Prado 250 оценили в 500 тыс. юаней (5,8 млн рублей) — он похож на Гелендваген

    7 shares
    Share 3 Tweet 2
  • Leleka LR – новый беспилотник для разведки и корректировки огня артиллерии с автономностью 4 часа

    35 shares
    Share 14 Tweet 9
  • Китайские компании почти полностью вытеснили AMD и Nvidia. По итогам года доля этих двух гигантов на китайском ИИ-рынке, согласно прогнозу TrendForce, упадёт до 10%

    1 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Приличное время автономной работы, отличная камера и не только: обзор Samsung Galaxy S26+

    2 shares
    Share 1 Tweet 1

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

Цифровизация на 14,4 млрд: правительство утвердило список особо значимых проектов в России

Цифровизация на 14,4 млрд: правительство утвердило список особо значимых проектов в России

11.08.2026
14 минут геймплея Clive Barker’s Hellraiser Revival

14 минут геймплея Clive Barker’s Hellraiser Revival

11.08.2026
  • Разместить новости

Наши контакты: Telegram/WhatsApp/Viber: +972546406116
E-mail: digestmediaholding@gmail.com

© 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: digestmediaholding@gmail.com

© 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