Фото: Изображение, полученное с помощью электронного микроскопа, показывает полости субмикронного масштаба, сформированные в виде пленок из выровненных углеродных нанотрубок. Полости захватывают тепловые фотоны и сужают полосу пропускания, превращая их в свет, который затем может быть преобразован в электричество. (Принадлежит: Naik Lab)

Преобразование тепла в свет, а затем - в электричество

Изобретение представляет собой гиперболический тепловой излучатель, способный поглощать интенсивное тепло, сжимать его в узкую полосу пропускания и излучать в виде света для дальнейшего преобразования в электричество. Добавление излучателей к стандартным солнечным элементам может повысить их эффективность с 22% до 80%.

Фото: В полевых испытаниях производительность устройства радиационного охлаждения измерялась при ярком солнечном свете, как с изоляционным материалом (слева), так и без него (справа). Изображение принадлежит исследователям MIT

Устройство радиационного охлаждения с аэрогелем без электричества

Радиационный отвод тепла в радиационном охлаждении может пассивно охлаждать поверхность (излучатель), обращенную к небу. Аэрогель в устройстве блокирует более 90% поступающего солнечного света, защищая тем самым поверхность под ним от нагрева, и позволяет примерно 80% тепловых лучей свободно выходить наружу.

Фотореалистичный рендеринг технологии фотовозбуждения для быстрой зарядки литий-ионных аккумуляторов. Принадлежит: Argonne National Laboratory

Ускоренная светом быстрая зарядка литий-ионных батарей

Оказывается, скорость зарядки катода литий-ионной батареи может быть значительно увеличена за счет взаимодействия с белым светом. Было обнаружено, что простое воздействие на катод лучом концентрированного света, например, белого света от ксеноновой лампы, сокращает время зарядки батареи в два и более раз без ущерба.