Фото сгенерировано нейросетью
Актуальность разработки обусловлена стремительным ростом солнечной энергетики: в 2024 году мировая выработка электроэнергии с помощью фотоэлектрических элементов достигла 2000 ТВт·ч (7 % от общего объёма), а в первой половине 2025 года мощность установленных панелей выросла более чем на 60 %. При этом ключевой проблемой остаётся перегрев панелей, снижающий их эффективность и срок службы.
Предложенная технология использует композиционный адсорбент на основе неорганической соли, размещённой в пористой матрице (активированное углеродное волокно, гидрогели или металл‑органические каркасные полимеры).
Ночью адсорбент, нанесённый на обратную сторону панели, поглощает влагу из воздуха, днём, нагреваясь от панели, он испаряет влагу, обеспечивая охлаждение. Образовавшийся пар конденсируется, давая воду, которую можно использовать в быту или для получения водорода методом электролиза.
Ключевое преимущество материала, разработанного в ИК СО РАН, — узкий температурный диапазон работы (25–50 °C), обеспечивающий эффективное охлаждение панелей, извлечение воды в дневное время, регенерацию адсорбента ночью.
Композитный адсорбент получают обработкой пористой углеродной ткани солью (например, нитратом лития) с последующей сушкой при 160 °C.
В рамках проекта российские учёные занимаются разработкой адсорбирующего материала, а китайские коллеги — конструированием устройства и выделением водорода. В перспективе планируется создать модификации адсорбентов для работы в различных климатических условиях — от засушливых до влажных регионов.
Опубликовано: 19 ноября 2025, 10:27