07.
Led

Zcela nový význam pojmu „sluneční brýle“ dali designéři Hyun-Joong Kim a Kwang-Seok Jeong. Do skel svých „nabíjecích“ brýlí totiž zabudovali . Z brýlí pak vede kabel, který můžete připojit například k MP3 přehrávači , a tím mu dobíjet baterie. Energetické brýle využívají , či spíše solární „nátěr“ vyrobený pomocí , který má však velmi vysokou účinnost. Generují proto dostatek energie na to, aby mohly napájet malá elektrická zařízení jako jsou právě MP3 přehrávače. Dá se očekávat, že v průběhu následujících let budou integrovány do stále více a více zařízení. Nedávno dokonce proběhla médii zpráva, že automobilka chystá vlastní solární automobil, tato spekulace se však nepotvrdila. Solární technologie postupně pronikne do mnoha oblastí našeho života, protože slunce jednoduše svítí neustále – narozdíl od ropy nebo , jehož přívod může ze dne na den ustat, jak jsme například svědky nyní v Ruska, Ukrajiny a Evropské unie.
Nanotechnologie a solární články pro sluneční brýle
Nanotechnologie a solární články pro sluneční brýle

inhabitat
FB

30.
Zář

3D solární článekPříběhy mladých géniů a vynálezců jsou vždycky tak trochu senzacechtivé, ostatně dobrým příkladem je třeba páťák, který postavil vlastní auto na vzduch. Americký web Katu.com nedávno přišel s jinou podobně senzační, ale přesto zásadní zprávou. William Yuan, dvanáctiletý mladík z Beavertonu, představil zcela nový typ 3D solárního článku, který by mohl poskytnout až 500x více energie, než klasické . Svou práci Yuan nazval „Vysoce efektivní trojdimenzionální nanotrubičkové solární články pro viditelné a UV záření“. Jak vidíte, nejde o žádný dětský nesmysl, ale skutečně převratný vynález, který využívá zlomových poznatků z oblasti a solárních článků. Sám Yuan více než dva roky studoval objevy vědců z Georgia Tech, University of California – Berkeley a Portlandské státní univerzity, někteří z tamních pracovníků mu také byli významnými pomocníky. Podařilo se mu navrhnout solární článek, který využívá nejen viditelného světla, ale také UV záření – najednou, zatímco ostatní současné články využívají vždy jen jednoho typu záření. Zároveň vyvinul model solárních věží a počítačový program, který je dokáže simulovat a optimalizovat jejich parametry. Takové instalace by pak mohly získávat až 500x více energie ze slunce než klasické . O významu Yuanova objevu svědčí i skutečnost, že získal cenu Davidsona Fellowa pro mladé vědce a spolu s ním i stipendium v hodnotě 25 000 dolarů.

FB

17.
Čer

Původem mexický designér Agustin Otegui, v současné době žijící v Londýně, přišel se zajímavým nápadem alternativního zdroje energie. Nano Vent-Skin je organický nano-materiál, který dokáže získávat energii třemi různými způsoby. Je fotovoltaický, také dokáže měnit energii slunce na elektřinu a skrze ji skladovat například v . Za druhé, miniaturní mikro- jsou pak postaveny z „polarizovaných organismů“, které vyvolávají chemickou reakci a následně i generování energie kdykoliv se dostanou do kontaktu s budovou. Za třetí, tyto organismy dokáží skrze turbíny absorbovat oxid uhličitý.

Nano Vent-Skin

Zní to celé jako pořádné sci-fi? Pravda pravdoucí, ale třeba takový by v dobách největší slávy platformy Atari zněl také jako absolutní sci-fi. Jádrem nové technologie Oteguiho jsou pokročilé mikroorganismy, které spolupracují v symbiotickém procesu. Jejich výhodou je, že je možné je nanést na stávajících budov, nikoliv stavět nové. Možná je jejich existence vzdálená desítky let, ale už samotný fakt, že podobný koncept dnes existuje je potěšující. Pořád existuje někdo, kdo dokáže přijít s novými, zajímavými nápady.

Nano Vent-Skin

Nano Vent-Skin

FB

13.
Čer

Americká společnost Kennedy & Violich Architecture, Ltd. přisla s návrhem nízkoenergetického bydlení zvaného „Soft House“. Ten využívá aktivních textílií, které dokáží generovat energii skrze solární články. Organické fotovoltaické články vyrobené pomocí nanotechnologií (tenkovrstvé solární články) jsou propleteny s odrazovým materiálem a vytvářejí tak zdroj například pro domácí osvětlení, dobíjení notebooků, mobilních telefonů a podobně. Cena solárních textílií je v současné době stále ještě příliš vysoká na to, aby se vyplatilo vyrábět podobné výrobky v masovějším měřítku. Projekt nicméně dobře ukazuje, jak relativně snadné může být zakomponování obnovitelných zdrojů energie přímo do architektury či vybavení domácnosti.

Aktivní textil - solárníe textilie

FB

27.
Kvě

nanodrátkyUniverzity v USA v San Diegu a v několika německých městech nezávisle na sobě přišly se zajímavými objevy, které by mohly dopomoci k vyšší účinnosti . Vynalezly totiž „vlasaté“ . Hlavní roli zde hrají , lépe řečeno (podobné jako , s průměrem tisíciny lidského vlasu). Nanesením nanodrátků na povrch solárních článků dosáhli vědci výrazně lepší vodivosti elektronů, a tím i vyšší účinnosti. Hlavní potíž zatím představuje masové nasazení takové technologie. Přitom praktické využití slibuje například nové možnosti v oblasti výroby pokročilých typů integrovaných obvodů, LED diod, či právě solárních panelů.

FB

14.
Úno

Solární článkyMagazín CleanTech zaměřený na komerční využití a obchod v oblasti nových „zelených“ technologií přináší informaci o novém objevu profesora chemie Jin Zhanga. Ten se svým týmem na univerzitě v Kalifornii spolupracuje s dalšími vědci z Mexika a Číny, aby společně zlepšili efektivitu konverze solární energie na elektřinu. Aktuálně se jim podařilo vyvinout materiál, který využívá poznatků z oboru nanotechnologie. Díky tomu se dr. Zhangovi a jeho týmům podařilo vyvinout materiál pro solární články, který je až třikrát efektivnější, ale především levnější a méně toxický, než dnes běžně vyráběné solární panely. Vývoj v oblasti využití solární energie pádluje vpřed nezadržitelným tempem, jak dokazují i další aktuální objevy a novinky. Právě nanotechnologie jsou v tomto, ale i mnoha dalších oborech, důležitým katalyzátorem nových objevů.

FB

27.
Čvc

Solární článkyVědci na New Jersey Institute of Technology vyvinuli levnou metodu jak produkovat solární panely. Ty mohou být klidně doma vytisknuty na ohebné plastické fólie v klasické tiskárně. „Ten proces jednoduchý,“ říká profesor Somenath Mitra, PhD., vedoucí výzkumu, „Jednoho dne si bude moct solární článek vytisknout každý sám doma na levné domácí tiskárně. Následně si může článek pověsit na zeď, střechu nebo jinam, a vytvořit si tak vlastní elektrárnu,“ dodává.
Solární energie se podle Mitry stává zásadní součástí budoucí globální energetické strategie. Mnozí vidí v solární energii jediné správné řešení vzrůstajících energetických potřeb naši civilizace.
Nové solární články, které Mitra se svou skupinou vyvinul, jsou založeny na organických materiálech, polymerech. „Vidíme v naší práci velkou budoucnosti, protože solární články mohou být levně natištěny nebo třeba nařeny na exteriéry budov a střech,“ říká. „Představte si, že jednou budete řídit hybridní automobil se solárním panelem jen tak namalovaným na střeše, který produkuje elektřinu pro pohon motoru auta. Možnosti jsou nekonečné,“ dodává.
Nový vynález profesora Mitry využívá nanotechnologie, konkrétně uhlíkové nanotrubičky, které jsou výrazně lepším vodičem než měď. O tom kdy se dostane novému vynálezu praktického využití a jak účinné vlastně domácí solární panely budou prozatím můžeme pouze spekulovat.

zdroj: physorg

FB