Добавить новость
Топ

Neutrinovoltaic: от фундаментальной физики к новым источникам энергии

Neutrinovoltaic: от фундаментальной физики к новым источникам энергии

Несмотря на убедительные экспериментальные результаты, полученные учёными группы компаний Neutrino Energy под научным руководством Holger Thorsten Schubart в области преобразования низкоэнергетических фоновых потоков частиц окружающих полей излучений в электрический ток, сопротивление и неприятие технологии частью научного сообщества предложенной Holger Thorsten Schubart концепции бестопливной распределённой электрогенерации на основе графена вынуждает компанию прорабатывать теоретическую модель данной технологии. Вместе с тем Neutrino Energy предпринимает активные усилия по организации промышленного производства нейтриновольтаических источников электроэнергии, в первую очередь в странах Юго-Восточной Азии.

Разработанная технология и создание промышленной методики производства бестопливных нейтриновольтаических источников энергии, которые уже на стадии запуска промышленной сборки являются конкурентными по эффективности не только в сфере традиционной энергетики, но и солнечной и ветрогенерации, представляют потенциальную опасность для актуальности работ многих учёных. Это заставляет их утверждать, что электрогенерация от низкоэнергетических фоновых излучений невозможна, хотя практически каждый год публикуются результаты исследований, органически ложащихся в обоснование теоретической модели, предложенной Holger Thorsten Schubart.

Открытие жидкости Дирака и его значение

В апреле 2026 года совместная команда Национального института материаловедения Японии и Индийского института науки опубликовала прорывное исследование в журнале "Физика природы". Фундаментальное открытие в области физики графена связано с обнаружением особого состояния электронов — жидкости Дирака. Что же именно обнаружили учёные? В сверхчистых образцах графена (где почти нет дефектов и примесей, которые обычно «мешают» электронам) при определённых условиях (в так называемой точке Дирака — на границе между металлом и изолятором) электроны перестают вести себя как отдельные частицы. Они начинают двигаться коллективно, как единый поток — вот это состояние и назвали жидкостью Дирака. Ключевая особенность: в таком режиме нарушается закон Видемана — Франца. В обычных металлах теплопроводность и электропроводность меняются согласованно, а в жидкости Дирака они разделяются: при росте электрической проводимости тепловая падает, и наоборот — отклонение оказалось более чем в 200 раз. То есть тепло и заряд переносятся разными механизмами.

Связь с нейтриновольтаикой

Технология нейтриновольтаики стремится преобразовать крайне слабые воздействия, такие как нейтрино, мюоны, тепловое движение и электромагнитный фон, в направленный электрический ток. Однако эти воздействия обычно вызывают лишь хаотичные и симметричные колебания атомов графена или флуктуации электронов, что делает невозможным получение чистого направленного движения.

Однако существует надежда в виде жидкости Дирака. В этом режиме электроны движутся согласованно и с крайне низкой вязкостью, практически как идеальная жидкость. Это позволяет внешним слабым воздействиям, таким как нейтрино или тепловое колебание решётки, эффективно «подталкивать» этот коллективный поток и задавать ему преимущественное направление. Таким образом, гидродинамический режим электронов в графене может усиливать и выпрямлять очень слабые сигналы от различных источников (нейтрино, мюоны, тепло, электромагнитный фон), преобразуя их в макроскопический ток.

Сторонники технологии, такие как Neutrino Energy, основывают свои разработки в том числе на этих принципах. Утверждается, что нарушение закона Видемана — Франца и гидродинамический перенос в графене являются ключевыми факторами для эффективного преобразования фоновой энергии в электричество.

Однако не стоит переоценивать значение этого открытия. Оно не доказывает, что нейтрино является главным или единственным источником энергии в данном устройстве (на практике основную роль могут играть тепловые или электромагнитные флуктуации). Кроме того, существуют технологические трудности: например, сложно организовать массовое производство сверхчистого графена, а в реальных условиях на работу системы влияют и другие факторы. Тем не менее, с фундаментальной точки зрения, открытие жидкости Дирака является весомым аргументом в пользу того, что графен действительно способен выполнять функцию «усилителя» и «выпрямителя» слабых сигналов, которую от него ожидают в нейтриновольтаике.

О нейтриновольтаике ведутся многочисленные дискуссии, и её часто сводят исключительно к нейтрино. Однако это лишь часть картины. Технология предполагает использование нейтрино как одного из элементов, но её основная идея — это система, которая одновременно собирает энергию из разнообразных и слабых источников, присутствующих повсюду. Поэтому утверждение, что вся суть нейтриновольтаики заключается исключительно в нейтрино, неверно. Следует объяснить подробнее, как работают четыре канала, чтобы стало яснее.

Технология использует четыре основных источника энергии:

  • Нейтринный поток — включает солнечные, атмосферные и геологические нейтрино, взаимодействующие через механизм когерентного упругого рассеяния.

  • Поток мюонов — создаёт кратковременные токи за счёт ионизации и черенковского излучения.

  • Электромагнитное излучение — преобразуется в электрический сигнал благодаря плазмонным колебаниям графена.

  • Тепловые флуктуации — преобразуются в постоянный ток через асимметричные наноструктуры.

Важное замечание: ни один из энергетических каналов сам по себе не является мощным источником энергии. Идея в том, чтобы не полагаться на один мощный источник, а одновременно «собирать крохи» из всех этих каналов. По отдельности вклад каждого ничтожно мал, но вместе они складываются в измеримый макроскопический ток. При этом система спроектирована так, чтобы быть устойчивой: если интенсивность одного источника временно падает (например, из-за экранирования), другие продолжают подпитывать генерируемую мощность.

Нейтриновольтаик технология обеспечивает стабильный и экологически чистый источник энергии, не зависящий от погодных условий и времени суток. В данной технологии наноматериал, разработанный учёными группы компаний Neutrino Energy возглавляемой научным руководителем и президентом Holger Thorsten Schubart, преобразует энергию излучений в электрический ток также за счёт совокупности эффектов, вызванных возникновением графеновых волн:

• пьезоэлектрического — генерация заряда при механической деформации;

• трибоэлектрического — возникновение заряда при контакте/трении поверхностей;

• флексоэлектрического — поляризация при градиенте деформации;

• термоэлектрического — преобразование градиента температур в напряжение.

Практическая реализация

Технологические вызовы включают:

  • Масштабирование производства сверхчистого графена

  • Учёт влияния внешних факторов

  • Обеспечение стабильности работы системы

  • Перспективы развития

Несмотря на значительные успехи в теоретической базе, технология требует дальнейших исследований. Однако открытие жидкости Дирака существенно укрепило теоретические основы нейтриновольтаики, открыв новый этап в развитии технологии преобразования рассеянной энергии в электрический ток.

Автор: Румянцев Л.К., к.т.н.

Этот материал опубликован пользователем сайта через форму добавления новостей.
Ответственность за содержание материала несет автор публикации. Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.
Москва на Moscow.media
Музыкальные новости

Новости Москвы





Все новости Москвы на сегодня
Мэр Москвы Сергей Собянин



Rss.plus

Другие новости Москвы




Все новости часа на smi24.net

Новости Московской области


Москва на Moscow.media
Москва на Ria.city
Новости Крыма на Sevpoisk.ru

Другие города России