Южна Корея с пробив в соларната енергия: Златни „суперкълба“ улавят 90% от светлината

В света на възобновяемата енергия често говорим за ефективност, но учени от Южна Корея току-що вдигнаха летвата значително. Екип от Корейския институт за напреднали технологии (KAIST) в Сеул представи иновативно покритие за соларни термични устройства, което буквално „заключва“ слънчевата енергия. Резултатите от разработката им бяха публикувани в престижното списание ACS Applied Materials & Interfaces през февруари 2026 г.

​Как работи технологията?

​В основата на този пробив стоят т.нар. плазмонични колоидни суперкълба. Представете си микроскопични сфери (с диаметър едва 2100 нанометра), които се самоорганизират от стотици златни наночастици в специален разтвор. Когато тази смес се нанесе върху керамичната повърхност на термоелектричен генератор, тя създава специфичен текстуриран филм.

​Тайната на успеха тук е комбинацията от две физични явления:

​Локализиран плазмонов резонанс (върху самите частици).

​Мие-резонанс (вътре в самите сфери).

​Заедно те действат като перфектен капан за фотони, улавяйки светлина в ултравиолетовия, видимия и близкия инфрачервен спектър. Резултатът? Погълнатата енергия се превръща в топлина с поразителна ефективност.

​Защо това е важно?

​Досегашните покрития имаха сериозни слабости: представяха се зле в инфрачервения спектър, губеха ефективност при промяна на ъгъла на слънцето и бързо се повреждаха от високите температури. Екипът, воден от Jewon Lee, Seung Woo Lee и Kyung Hoon Roh, твърди, че техните „суперкълба“ решават тези проблеми.

​Цифрите говорят сами:

​90% абсорбция на използваемия слънчев спектър.

​2,4 пъти по-висока мощност в сравнение със стандартните златни нанопокрития.

​Лесна интеграция в индустрията

​Най-хубавото е, че тази технология не изисква футуристични заводи или скъпо оборудване. Покритието е напълно съвместимо с вече съществуващите соларни термични колектори и хибридни фотоволтаични системи на пазара. Това означава, че пътят от лабораторията до покривите на домовете ни може да се окаже много по-кратък, отколкото сме очаквали.

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *