Понедельник, 5 января, 2026
ГлавнаяВ миреПрофессор Джин открыл кристалл с кислородным дыханием для чистой энергетики!

Профессор Джин открыл кристалл с кислородным дыханием для чистой энергетики!

Революция в материалах: Кристалл, способный "дышать"

scientificrussia.ru
Фото: scientificrussia.ru

Совместная корейско-японская научная команда создала прорывной кристаллический материал, имитирующий дыхание! Он способен неоднократно поглощать и высвобождать кислород при удивительно доступных температурах. Эта инновация открывает фантастические перспективы для развития "зелёных" технологий будущего, включая топливные элементы, умные окна и интеллектуальные терморегуляторы.

Секрет "живучести" стронций-железо-кобальтового материала

Основу этого чуда составляет особый оксид металла (стронций, железо, кобальт). Его суперспособность проявляется при нагреве: материал отдает кислород, а затем снова его впитывает, сохраняя целостность кристаллической структуры. Благодаря полной обратимости и уникальной стабильности, этот цикл можно запускать множество раз.

Перспективы для "зелёной" энергетики и смарт-устройств

«Подумайте, словно кристалл обрел собственные легкие — он вдыхает и выдыхает кислород по сигналу!» — восхищается профессор Джин, один из авторов открытия. Управление концентрацией кислорода в материале — ключевой фактор для технологий завтрашнего дня. Это и твердооксидные топливные элементы (генерирующие электричество из водорода практически без выбросов), и тепловые транзисторы (управляющие тепловыми потоками по аналогии с электричеством), и "умные" окна, оперативно адаптирующие теплоизоляцию.

До настоящего момента материалы со схожими функциями были или слишком хрупкими, или требовали экстремальных условий работы. Новинка же сохраняет свою стабильность и работоспособность в гораздо более щадящем и практичном режиме.

«Поразительно, как восстанавливаются лишь ионы кобальта, формируя абсолютно новую и при этом удивительно устойчивую структуру», — подчеркивает профессор Джин. Исследователи убедительно доказали полную реверсивность процесса: материал легко возвращает первоначальную форму при добавлении кислорода.

«Это эпохальный шаг в создании интеллектуальных веществ, способных адаптироваться в реальном времени,» — оптимистично заявляет профессор Охта. — «Их потенциал охватывает и чистую энергетику, и электронику, и экологичные строительные решения».

Источник: scientificrussia.ru

Другие новости