home.social

#синглетное_деление — Public Fediverse posts

Live and recent posts from across the Fediverse tagged #синглетное_деление, aggregated by home.social.

  1. [Перевод] Технология «переворота спина» теоретически может значительно увеличить эффективность солнечных элементов

    Фотоэлектрические панели в будущем, возможно, смогут генерировать значительно больше электроэнергии благодаря новой системе, которая радикально повышает эффективность преобразования энергии солнечных элементов. Энергию нельзя ни создать, ни уничтожить. Это базовый принцип физики. Просто невозможно создать энергию «из воздуха». Тем не менее, исследователи из Университета Кюсю в Японии заявляют, что разработали технологию, которая повышает эффективность преобразования энергии солнечных элементов до 130%! На первый взгляд, результаты этого исследования, проведённого совместно с коллегами из Университета Иоганна Гутенберга в Германии, звучат по меньшей мере фантастически. Однако на самом деле всё гораздо сложнее. Используя металлокомплекс на основе молибдена с «переворотом спина» в паре с материалом, способным к синглетному делению , учёные смогли генерировать больше полезных носителей энергии, чем входящих фотонов.

    habr.com/ru/articles/1026794/

    #переворот_спина #синглетное_деление #солнечные_панели

  2. [Перевод] Технология «переворота спина» теоретически может значительно увеличить эффективность солнечных элементов

    Фотоэлектрические панели в будущем, возможно, смогут генерировать значительно больше электроэнергии благодаря новой системе, которая радикально повышает эффективность преобразования энергии солнечных элементов. Энергию нельзя ни создать, ни уничтожить. Это базовый принцип физики. Просто невозможно создать энергию «из воздуха». Тем не менее, исследователи из Университета Кюсю в Японии заявляют, что разработали технологию, которая повышает эффективность преобразования энергии солнечных элементов до 130%! На первый взгляд, результаты этого исследования, проведённого совместно с коллегами из Университета Иоганна Гутенберга в Германии, звучат по меньшей мере фантастически. Однако на самом деле всё гораздо сложнее. Используя металлокомплекс на основе молибдена с «переворотом спина» в паре с материалом, способным к синглетному делению , учёные смогли генерировать больше полезных носителей энергии, чем входящих фотонов.

    habr.com/ru/articles/1026794/

    #переворот_спина #синглетное_деление #солнечные_панели

  3. [Перевод] Технология «переворота спина» теоретически может значительно увеличить эффективность солнечных элементов

    Фотоэлектрические панели в будущем, возможно, смогут генерировать значительно больше электроэнергии благодаря новой системе, которая радикально повышает эффективность преобразования энергии солнечных элементов. Энергию нельзя ни создать, ни уничтожить. Это базовый принцип физики. Просто невозможно создать энергию «из воздуха». Тем не менее, исследователи из Университета Кюсю в Японии заявляют, что разработали технологию, которая повышает эффективность преобразования энергии солнечных элементов до 130%! На первый взгляд, результаты этого исследования, проведённого совместно с коллегами из Университета Иоганна Гутенберга в Германии, звучат по меньшей мере фантастически. Однако на самом деле всё гораздо сложнее. Используя металлокомплекс на основе молибдена с «переворотом спина» в паре с материалом, способным к синглетному делению , учёные смогли генерировать больше полезных носителей энергии, чем входящих фотонов.

    habr.com/ru/articles/1026794/

    #переворот_спина #синглетное_деление #солнечные_панели

  4. [Перевод] Технология «переворота спина» теоретически может значительно увеличить эффективность солнечных элементов

    Фотоэлектрические панели в будущем, возможно, смогут генерировать значительно больше электроэнергии благодаря новой системе, которая радикально повышает эффективность преобразования энергии солнечных элементов. Энергию нельзя ни создать, ни уничтожить. Это базовый принцип физики. Просто невозможно создать энергию «из воздуха». Тем не менее, исследователи из Университета Кюсю в Японии заявляют, что разработали технологию, которая повышает эффективность преобразования энергии солнечных элементов до 130%! На первый взгляд, результаты этого исследования, проведённого совместно с коллегами из Университета Иоганна Гутенберга в Германии, звучат по меньшей мере фантастически. Однако на самом деле всё гораздо сложнее. Используя металлокомплекс на основе молибдена с «переворотом спина» в паре с материалом, способным к синглетному делению , учёные смогли генерировать больше полезных носителей энергии, чем входящих фотонов.

    habr.com/ru/articles/1026794/

    #переворот_спина #синглетное_деление #солнечные_панели

  5. Взломать законы физики: ученые создали «невозможную» технологию солнечных панелей с эффективностью 130%

    Каждую секунду на Землю поступает колоссальное количество солнечной энергии. Если бы мы могли собирать ее эффективно, человечество навсегда забыло бы о дефиците электричества. Однако современные солнечные панели упираются в физический потолок, который десятилетиями сдерживал развитие отрасли. На днях международной команде исследователей из Университета Кюсю (Япония) и Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга (Германия) удалось изящно обойти это ограничение. Они преодолели 100-процентный барьер квантового выхода, достигнув показателя в 130%. Как им удалось сломать привычные рамки и почему это меняет правила игры в солнечной энергетике?

    habr.com/ru/articles/1016320/

    #солнечная_энергетика #возобновляемая_энергия #физика #квантовая_механика #синглетное_деление #экситоны #научные_открытия #технологии #инновации

  6. Взломать законы физики: ученые создали «невозможную» технологию солнечных панелей с эффективностью 130%

    Каждую секунду на Землю поступает колоссальное количество солнечной энергии. Если бы мы могли собирать ее эффективно, человечество навсегда забыло бы о дефиците электричества. Однако современные солнечные панели упираются в физический потолок, который десятилетиями сдерживал развитие отрасли. На днях международной команде исследователей из Университета Кюсю (Япония) и Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга (Германия) удалось изящно обойти это ограничение. Они преодолели 100-процентный барьер квантового выхода, достигнув показателя в 130%. Как им удалось сломать привычные рамки и почему это меняет правила игры в солнечной энергетике?

    habr.com/ru/articles/1016320/

    #солнечная_энергетика #возобновляемая_энергия #физика #квантовая_механика #синглетное_деление #экситоны #научные_открытия #технологии #инновации

  7. Взломать законы физики: ученые создали «невозможную» технологию солнечных панелей с эффективностью 130%

    Каждую секунду на Землю поступает колоссальное количество солнечной энергии. Если бы мы могли собирать ее эффективно, человечество навсегда забыло бы о дефиците электричества. Однако современные солнечные панели упираются в физический потолок, который десятилетиями сдерживал развитие отрасли. На днях международной команде исследователей из Университета Кюсю (Япония) и Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга (Германия) удалось изящно обойти это ограничение. Они преодолели 100-процентный барьер квантового выхода, достигнув показателя в 130%. Как им удалось сломать привычные рамки и почему это меняет правила игры в солнечной энергетике?

    habr.com/ru/articles/1016320/

    #солнечная_энергетика #возобновляемая_энергия #физика #квантовая_механика #синглетное_деление #экситоны #научные_открытия #технологии #инновации

  8. Взломать законы физики: ученые создали «невозможную» технологию солнечных панелей с эффективностью 130%

    Каждую секунду на Землю поступает колоссальное количество солнечной энергии. Если бы мы могли собирать ее эффективно, человечество навсегда забыло бы о дефиците электричества. Однако современные солнечные панели упираются в физический потолок, который десятилетиями сдерживал развитие отрасли. На днях международной команде исследователей из Университета Кюсю (Япония) и Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга (Германия) удалось изящно обойти это ограничение. Они преодолели 100-процентный барьер квантового выхода, достигнув показателя в 130%. Как им удалось сломать привычные рамки и почему это меняет правила игры в солнечной энергетике?

    habr.com/ru/articles/1016320/

    #солнечная_энергетика #возобновляемая_энергия #физика #квантовая_механика #синглетное_деление #экситоны #научные_открытия #технологии #инновации