Công nghệ

Trung Quốc chế tạo pin mặt trời hoạt động dưới nước ở độ sâu 10 mét

Theo Techradar, một nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng các tấm pin mặt trời vẫn có thể hoạt động hiệu quả ở độ sâu lên đến 10 mét dưới nước, từ đó mở ra cơ hội mới cho việc cung cấp năng lượng cho các thiết bị công nghệ dưới nước. Nội dung nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Joule, với sự tham gia của nhóm nghiên cứu từ Đại học Vân Nam, Trung Quốc.

Trung Quốc gây sốc với pin mặt trời hoạt động dưới nước ở độ sâu 10 mét - Ảnh 1.

Nghiên cứu mới mở ra một hướng đi thú vị hơn cho pin mặt trời tương lai

ẢNH: TẠO BỞI GEMINI

Bài báo cho biết, một loạt tấm pin mặt trời được đặt ở độ sâu 10 mét nước biển, có khả năng thu thập đủ năng lượng để sạc một bộ pin lithium-ion trong khoảng 2 giờ. Các tế bào quang điện này được làm từ perovskite halide chì, kết hợp với một loại polymer có tên là polyhexamethylene guanidine hydrochloride giúp tăng cường hiệu suất hoạt động.

Wen-Hua Zhang, một trong những tác giả nghiên cứu, cho biết: "Rất ít nghiên cứu trước đây tập trung vào pin mặt trời dưới nước và hầu hết chỉ xem xét độ sâu dưới 2 mét, điều này không đáp ứng được yêu cầu thực tế". Ông nhấn mạnh rằng công trình này là bước đầu tiên xác thực chức năng của các tế bào quang điện hoạt động ở độ sâu lớn hơn, mở rộng đáng kể khả năng ứng dụng của chúng.

Hiệu quả hoạt động của pin mặt trời dưới nước ra sao?

Kết quả thử nghiệm cho thấy, ở độ sâu 2 mét, các tấm pin thu được 1.416 milliwatt-giờ (mWh) điện năng, con số này giảm xuống còn 752 mWh ở độ sâu 6 mét và 324 mWh ở độ sâu 10 mét. Trong các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, hiệu suất chuyển đổi năng lượng của các tấm pin đạt gần 35%.

Nghiên cứu này không chỉ mở ra khả năng cung cấp năng lượng cho các thiết bị như cảm biến, camera và hệ thống liên lạc dưới nước mà còn đặt ra câu hỏi về cách các tấm pin này tương tác với môi trường xung quanh. Việc tích tụ chất hữu cơ sinh học có thể gây cản trở hoạt động của chúng, đòi hỏi phải vệ sinh thường xuyên để duy trì hiệu quả.

Mặc dù còn nhiều thách thức cần giải quyết, nghiên cứu này được coi là một bước tiến quan trọng trong việc phát triển các hệ thống năng lượng tự cung tự cấp cho các thiết bị dưới nước. Các tác giả nghiên cứu đã nhận định: "Công trình này mở đường cho việc triển khai thực tiễn các tấm pin quang điện perovskite trong môi trường dưới nước, mang đến một hướng đi đầy hứa hẹn cho các thiết bị tự hành".

//Chèn ads giữa bài (runinit = window.runinit || []).push(function () { //Nếu k chạy ads thì return if (typeof _chkPrLink != 'undefined' && _chkPrLink) return; var mutexAds = '<zone id="l2srqb41"></zone>'; var content = $('[data-role="content"]'); if (content.length > 0) { var childNodes = content[0].childNodes; for (i = 0; i < childNodes.length; i++) { var childNode = childNodes[i]; var isPhotoOrVideo = false; if (childNode.nodeName.toLowerCase() == 'div') { // kiem tra xem co la anh khong? var type = $(childNode).attr('class') + ''; if (type.indexOf('VCSortableInPreviewMode') >= 0) { isPhotoOrVideo = true; } } try { if ((i >= childNodes.length / 2 - 1) && (i < childNodes.length / 2) && !isPhotoOrVideo) { if (i <= childNodes.length - 3) { childNode.after(htmlToElement(mutexAds)); arfAsync.push("l2srqb41"); } break; } } catch (e) { } } } }); function htmlToElement(html) { var template = document.createElement('template'); template.innerHTML = html; return template.content.firstChild; } function tnDetailInsertMidArticleWidget(rootSelector, widgetId) { var root = document.querySelector(rootSelector); if (!root) return null; var contentRoot = root.querySelector('[data-role="content"]') || root; var blocks = Array.from(contentRoot.children).filter(function (el) { if (el.id === widgetId) return false; if (el.hasAttribute('data-check-position')) return false; if (el.hasAttribute('data-type')) return false; if (/^(SCRIPT|STYLE|TEMPLATE|LINK|NOSCRIPT)$/.test(el.tagName)) return false; if (el.tagName === 'P' && !el.textContent.trim()) return false; return el.getClientRects().length > 0; }); if (!blocks.length) return null; var rootRect = contentRoot.getBoundingClientRect(); var idx; if (rootRect.height > 0) { var midY = rootRect.top + rootRect.height / 2; for (idx = 0; idx < blocks.length; idx++) { if (blocks[idx].getBoundingClientRect().bottom >= midY) break; } if (idx >= blocks.length) idx = blocks.length - 1; } else { idx = Math.floor(blocks.length / 2); } var target = blocks[idx]; var isMedia = target.tagName === 'FIGURE' || target.classList.contains('VCSortableInPreviewMode'); var newDiv = document.createElement('div'); newDiv.id = widgetId; contentRoot.insertBefore(newDiv, isMedia ? target : target.nextSibling); return newDiv; } function tnOnReady(fn) { if (document.readyState !== 'loading') fn(); else document.addEventListener('DOMContentLoaded', fn, { once: true }); } (function () { if (!(window.pageSettings && pageSettings.allow3rd && (typeof window._isAdsHidden === 'undefined' || !window._isAdsHidden))) return; if (laNuocNgoai) return; tnOnReady(function () { var pernewDiv = tnDetailInsertMidArticleWidget('div.detail-cmain', 'tn_detail_foryou1_pc_per'); if (!pernewDiv) return; loadJsAsync('https://js.aiservice.vn/rec/tn_detail_foryou1_pc_per.js', function(){}, function() { window.boxTNRecs.err.push('rec/tn_detail_foryou1_pc_per.js'); }); }); })(); (function() { if (!(window.pageSettings && pageSettings.allow3rd && (typeof window._isAdsHidden === 'undefined' || !window._isAdsHidden))) return; if (typeof window.laNuocNgoai === 'undefined' || !window.laNuocNgoai) return; tnOnReady(function () { var newDiv = tnDetailInsertMidArticleWidget('div.detail-cmain', 'taboola-mid-article-widget'); if (!newDiv) return; window._taboola = window._taboola || []; window._taboola.push({ mode: 'thumbnails-4x1', container: 'taboola-mid-article-widget', placement: 'Mid Article Widget', target_type: 'mix' }); }); })();

Các tin khác

Galaxy S27 Ultra lộ nguy cơ tăng giá "sốc"

Galaxy S27 Ultra lộ nguy cơ tăng giá "sốc"

Galaxy S27 Ultra với hàng loạt công nghệ cao cấp và linh kiện ngày càng đắt đỏ, giá bán của mẫu Ultra trở thành một trong những yếu tố đáng chú ý nhất trước khi dòng Galaxy S27 chính thức ra mắt.
Khi học sinh dùng AI giải bài: Bài toán mới của năng lực tự học

Khi học sinh dùng AI giải bài: Bài toán mới của năng lực tự học

Khi AI trở thành công cụ quen thuộc trong học tập, thách thức không còn nằm ở việc học sinh có dùng công nghệ hay không, mà ở cách các em sử dụng AI để hiểu bài thay vì chỉ lấy đáp án. Một số nền tảng giáo dục Việt bắt đầu điều chỉnh sản phẩm theo hướng giải thích từng bước, bám chương trình học và hỗ trợ quá trình tự học.