Микромеханическая обработка может использоваться для создания практически плоских линз Френеля, которые усиливают электрическую эффективность солнечных панелей. К такому выводу пришли китайские ученые. Линзы Френеля в начале XIX века изобрел французский инженер и исследователь Августин-Жан Френель. Это важные двумерные эквиваленты обычной оптической линзы, обладающие ребрами в концентрических кольцах, которые фокусируют свет в точку позади линзы. Когда для фокусирования используется линза Френеля, качество изображения падает, поскольку концентрические кольца, которые могут использоваться для сокращения глубины линзы по сравнению с обычным аналогом, приводят к тому, что в промежутках между ребрами не проходит часть света. Это ограничивает использование линз Френеля в фотографии и других областях, когда пользователь не желает терять мельчайшие детали. Зато там, где нет необходимости в высокой детализации, снижение качества кажется вполне приемлемым, особенно если выгода перевешивает потери. Ранее линзы Френеля использовали на маяках для формирования луча света. Позже линзы Френеля нашли применение в зеркалах заднего вида для автомобилей. Также они использовались в недорогих переносных лупах, чтобы помочь людям со слабым зрением или для установки перед телевизионным экраном старых моделей (в СССР с линзой смотрели передачи по известному многим телевизионному приемнику «КВН-49»). В связке с солнечными панелями и солнечными батареями для повышения эффективности ученые попытались использовать тяжелые параболические отражатели. И вот теперь исследователи из университета Тяньцзиня разработали технологию, которая позволяет создавать необходимые поверхностные структуры на линзах Френеля, множество микроскопических конусов, а не концентрические ребра, с тем, чтобы свет фокусировался в точку на более точную глубину фотоактивного слоя панели. Первичные испытания солнечного коллектора Френеля показали, что достижимая пиковая мощность вчетверо выше значения, доступного со стандартными панелями. При этом стоимость устройства остается доступной и выгодной. 11.02.2014 |
Энергия
NF: Выравнивание спина для термоядерного топлива удешевит ядерную энергию | |
Новое исследование предлагает способ, как ... |
Челябинские ученые создали систему управления объектами электроэнергетики | |
Программу для управления объектами электр... |
В ТПУ создали новые вещества, которые помогают получать водород с помощью света | |
Новый материал, который может помочь получать ... |
Energy & Fuels: Отработанное масло пустят в ход — на переработку в биодизель | |
Новый способ производства биодизеля из от... |
Эксперт ТИСБИ дал оценку готовности Татарстана к переходу на водород | |
Мировой рынок водородной энергетики к 203... |
PRX Energy: Открыты перспективные материалы для термоядерных реакторов | |
Ядерный синтез может стать идеальным решением ... |
PNAS Nexus: Ученые воссоздали в лаборатории ключевой элемент фотосинтеза | |
Человек научился делать многое, но у ... |
J. Mater. Chem. A: Литий-ионные батареи станут безопаснее и эффективнее | |
Новое объяснение эффекта этиленкарбоната ... |
EPSR: ИИ повысит надежность электросетей с учетом роста энергопотребления | |
Из-за распространения возобновляемых источнико... |
APL: Исследователи изучают фотоэлектрический феномен в перспективном материале | |
Необычный фотовольтаический эффект, BPV, в&nbs... |
Frontiers in Energy: Катализатор Fe-N-C превзойдет платину в топливных элементах | |
Топливные элементы и металловоздушные бат... |
Matter: Гибридные перовскиты прокладывают путь к новым лазерам и светодиодам | |
Исследователи разработали методику создания сл... |
В Пермском Политехе создали установку для исследования новых видов топлива | |
Учёные исследуют новый вид горючего ... |
Chemistry of Materials: Открыт перспективный твердый электролит из наночастиц | |
Аккумуляторы играют важную роль в совреме... |
Водные системы могут помочь ускорить внедрение возобновляемых источников энергии | |
Системы водоснабжения помогают сделать возобно... |
Nature Nanotechnology: Решена ключевая проблема натрий-ионных батарей | |
Литий-ионные батареи широко используются в&nbs... |
JAC: Ученые исследовали эффективность пьезокатализа Bi2WO6-x | |
Пьезокатализ — перспективная эколог... |
NatSustain: Новый материал катода может произвести революцию в хранении энергии | |
Недорогой катод, который может улучшить литий-... |
eScience: С помощью реактивной химии ученые создали анод без дендритов | |
Металлические калиевые батареи, МБК &mdas... |
Система искусственного фотосинтеза производит этилен с высочайшей эффективностью | |
Чтобы использовать CO₂ для создания эколо... |
NatComm: Инженеры создают долговечный и дешевый электролит для аккумуляторов | |
Возобновляемые источники энергии, такие как&nb... |
В ЛЭТИ создали цифрового двойника для оптимизации солнечных электростанций | |
Рост населения и развитие технологий прив... |
EES Catalysis: Новые ячейки превращают углекислый газ в экологичное топливо | |
Новый метод переработки бикарбонатного раствор... |
ACS Energy Letters: Новую батарею можно резать, можно бить — все равно работает | |
В большинстве аккумуляторов для портативн... |
Nature Climate Change: Богатые тоже пачкают атмосферу | |
Углеродный след богатых людей в обществе ... |
Учёные НИУ МЭИ создали энергоустановку на основе бионических технологий | |
Исследователи создали энергоустановку для ... |
Кремний с высокой площадью поверхности улучшает реакцию CO2 на свету | |
Учёные работают над превращением углекисл... |
В ЛЭТИ улучшили свойства материала для более долговечных солнечных батарей | |
Исследователи создали наноматериалы, которые с... |
Nature Electronics: Создан напалечный трекер здоровья, черпающий энергию из пота | |
Устройство, работающее от пота, позволяет... |
Nature Sustainability: Электролиты на основе нафталина пригодятся для батарей | |
ORAM — это органические редокс... |