Найти в Дзене
InnoHub

Учёные создали жидкость, которая накапливает солнечную энергию и отдаёт её теплом спустя месяцы

Учёные создали жидкость, которая накапливает солнечную энергию и отдаёт её теплом спустя месяцы Почти половина мирового энергопотребления уходит на отопление, и две трети этого обеспечивается за счёт ископаемого топлива. Солнечное тепло хранить сложно - существующие решения позволяют запасать электричество, но не тепло на длительный срок. В журнале Science исследователи из Калифорнийского университета в Санта‑Барбаре и в Лос‑Анджелесе представили прорыв в области MOST‑технологий (molecular solar thermal): жидкое вещество, которое может поглощать солнечную энергию, хранить её в химических связях и выделять по запросу. Учёные вдохновились механизмом повреждения ДНК под воздействием ультрафиолета. В природе УФ‑свет вызывает образование так называемого Dewar‑изомера - структуры, которая хранит энергию и высвобождает её при «обратном» переходе. Команда синтезировала производное 2‑пиримидона, способное под действием солнечного света переходить в Dewar‑форму, а затем возвращаться в исходное
Оглавление

Учёные создали жидкость, которая накапливает солнечную энергию и отдаёт её теплом спустя месяцы

Почти половина мирового энергопотребления уходит на отопление, и две трети этого обеспечивается за счёт ископаемого топлива.

Солнечное тепло хранить сложно - существующие решения позволяют запасать электричество, но не тепло на длительный срок.

В журнале Science исследователи из Калифорнийского университета в Санта‑Барбаре и в Лос‑Анджелесе представили прорыв в области MOST‑технологий (molecular solar thermal): жидкое вещество, которое может поглощать солнечную энергию, хранить её в химических связях и выделять по запросу.

⚡️ Как это работает

Учёные вдохновились механизмом повреждения ДНК под воздействием ультрафиолета.

В природе УФ‑свет вызывает образование так называемого Dewar‑изомера - структуры, которая хранит энергию и высвобождает её при «обратном» переходе.

Команда синтезировала производное 2‑пиримидона, способное под действием солнечного света переходить в Dewar‑форму, а затем возвращаться в исходное состояние с выделением тепла.

Это делает вещество «перезаряжаемым топливом».

Ключевые результаты:


🟢 энергоёмкость - 1,65 МДж/кг, рекорд для MOST;
🟢 жидкое состояние без токсичных растворителей;
🟢 работает в воде, тепла хватает для её кипячения;
🟢 стабильность: расчётный период полураспада до 481 дней;
🟢 20 циклов заряд‑разряд без заметной деградации.

Ограничения:


🟢 поглощает только УФ‑свет 300–310 нм (≈5% солнечного спектра);
🟢 низкий квантовый выход;
🟢 возможная «утечка» энергии;
🟢 в экспериментах использовался кислотный катализ, требующий доработки.

Технология далека от бытового применения, но демонстрирует значимый прогресс в химическом хранении солнечного тепла.

✅ Новости из мира технологий: https://t.me/Inno_Hub

Наука
7 млн интересуются