Ilustrace ukazuje molekulu Dewarova pyrimidonu, která po ozáření sluncem uchovává energii jako stlačená pružina a po spuštění katalyzátorem uvolňuje teplo – vizuální reprezentace revolučního způsobu skladování sluneční energie.
Ilustrace ukazuje molekulu Dewarova pyrimidonu, která po ozáření sluncem uchovává energii jako stlačená pružina a po spuštění katalyzátorem uvolňuje teplo – vizuální reprezentace revolučního způsobu skladování sluneční energie.

Tato sluneční 'baterie' uvolňuje teplo na povel, což může být užitečný kus kontextu pro kolegu sledujícího obnovitelné zdroje.

Molekula, která ukládá slunce Tok příběhu a hlavní fakta

Výzkumný tým z Kalifornské univerzity v Santa Barbaře představil novou organickou molekulu založenou na upraveném pyrimidonu, která dokáže ukládat sluneční energii s vysokou účinností. Molekula, známá jako Dewarův pyrimidon, po ozáření sluncem přechází do vysokoenergetického stavu a uchovává energii měsíce až roky, aniž by se ztrácela. Uvolnění tepla je spuštěno malým podnětem, jako je teplo nebo katalyzátor. Tento proces připomíná stlačenou pružinu, která uvolňuje energii na vyžádání.

Technologie, označovaná jako molekulární solárně-tepelné skladování (MOST), se liší od běžných fotovoltaických systémů tím, že neukládá elektřinu, ale teplo přímo v chemických vazbách. V laboratorním testu se podařilo dosáhnout bodu varu vody výhradně díky energii uvolněné z předem nabité molekuly – bez jakéhokoli externího zdroje tepla.

Hustota uložené energie dosahuje 1,6 MJ/kg, což je o 80 % více než u běžných lithiových baterií. Klíčovou výhodou je, že materiál nevyžaduje elektrické připojení a může být využit v oblastech bez rozvodné sítě. Přesto zůstávají otázky ohledně dlouhodobé stability při opakovaném nabíjení a nákladů na průmyslovou výrobu.

Fakta

  • Tým z UC Santa Barbara vyvinul molekulu Dewarova pyrimidonu, která uchovává sluneční energii s hustotou 1,6 MJ/kg.
  • Hustota uložené energie je o 80 % vyšší než u běžných lithiových baterií (0,9 MJ/kg).
  • Molekula může uchovávat energii měsíce až roky a uvolnit ji jako teplo po podnětu katalyzátorem.
  • V laboratorním testu se podařilo dosáhnout bodu varu vody výhradně díky energii z předem nabité molekuly.
  • Studie byla publikována v časopise Science v únoru 2026 a podpořena nadací Gordon and Betty Moore Foundation.

Vizuální vysvětlení zpráv od Canto. Při tvorbě mohou pomáhat nástroje AI. Redakční zásady