После длительного отборочного периода главный приз VinFuture стоимостью 3 миллиона долларов США достался четырем ученым: профессору Мартину Эндрю Грину, профессору Стэнли Уиттингему, профессору Рашиду Язами и профессору Акире Ёсино за их прорывные изобретения, создающие устойчивую платформу зеленой энергии.

Среди них профессор Мартин Эндрю Грин (Австралия), удостоенный награды за вклад в революционное изобретение в области производства экологически чистой энергии с использованием солнечных элементов с технологией пассивного излучателя и тыльного контакта (PERC).

Ранее эффективность солнечных элементов составляла всего 15%. Благодаря работе исследовательской группы эффективность солнечных элементов значительно возросла, достигнув 25%. С момента массового производства в 2012 году солнечные элементы PERC теперь занимают 60% доли рынка солнечных элементов во всем мире .

vinfuture 4.jpg
Президент Во Ван Туонг вручил главную премию VinFuture 2023 четырем ученым.

Остальным троим ученым — профессору Стэнли Уиттингему (США), профессору Рашиду Язами (Марокко) и профессору Акире Ёсино (Япония) — была присуждена премия за их вклад в прорывное изобретение в области хранения энергии с использованием литий-ионных аккумуляторов.

Среди них профессор Стэнли Уиттингем, который изобрел принцип работы литий-ионных аккумуляторов и определил роль ионов лития как эффективного носителя заряда.

Профессор Рашид Язами был пионером в открытии обратимой электрохимической интеркаляции ионов лития с графитом, заложив основу для разработки современных литий-ионных аккумуляторов. Совместно с профессором Акирой Ёсино он разработал технический углерод в качестве катода в литий-ионных аккумуляторах.

Недавно все четыре победителя премии VinFuture Prize кратко поделились своими впечатлениями с прессой во время своей поездки во Вьетнам для получения премии VinFuture Prize.

Не могли бы профессора поделиться своими взглядами на тенденцию применения зеленой энергии, наблюдаемую во всем мире?

Профессор Мартин Эндрю Грин: Я работаю в городе в Австралии — одной из стран-лидеров перехода на зеленую энергетику.

Всего пять лет назад Австралия в значительной степени зависела от газа и угля для производства электроэнергии. Но сегодня, благодаря постоянно снижающейся стоимости солнечных панелей, солнечная энергия становится все более популярной.

Солнечная энергия станет одним из ключевых двигателей энергетического перехода, как и хранение. Угольная и газовая генерация электроэнергии практически исчезнет в течение примерно десятилетия. Это было немыслимо еще пять лет назад.

Тенденция перехода на зеленую энергетику развивается очень быстро и в будущем будет развиваться еще быстрее, особенно в таких странах, как Вьетнам.

Профессор Мартин.jpg
Профессор Мартин Эндрю Грин — удостоен награды за новаторское изобретение в области производства экологически чистой энергии с использованием солнечных элементов.

Профессор Акира Ёсино: Батареи сами по себе не производят электричество, а только хранят его. Поэтому технология батарей не является основной движущей силой, но она считается дополнительной движущей силой и способствует переходу на зеленую энергетику.

Как и в фильмах или рассказах, многие второстепенные персонажи также играют очень важные роли. Все более низкая стоимость аккумуляторных батарей станет важным фактором перехода к зеленой энергетике. Я считаю, что для стран инвестиции в системы хранения энергии будут играть очень важную роль.

Профессор Стэнли Уиттингем: Я из штата Нью-Йорк (США). Там правительство штата Нью-Йорк поставило задачу: мы должны увеличить долю использования возобновляемой энергии до 50%.

У нас есть политики, ученые и федеральное правительство, финансирующее деятельность, связанную с продвижением энергетического перехода и использованием возобновляемых источников энергии.

Нью-Йорк также тесно сотрудничает с канадским правительством, которое обеспечивает нас водородной энергией. У нас также есть инициативы, направленные на то, чтобы аккумуляторные батареи, особенно те, которые используются в электромобилях, были более безопасными.

Я хочу донести, что ученые, такие как мы, не могут осуществить переход к зеленой энергетике самостоятельно. Нам нужны технологии, нам нужно участие бизнеса, а также политиков, политиков и сообществ, чтобы это произошло.

Профессор Рашид Язами: Моя родная страна Марокко поставила перед собой цель к 2023 году получать 52% электроэнергии из возобновляемых источников. Это довольно амбициозная цифра. Я сам поддерживаю мониторинг этой цели издалека, и с текущим прогрессом достижение этой цели вполне очевидно.

Что касается возобновляемой энергии и зеленой энергии, есть два момента, которые я хочу подчеркнуть. Первый — достаточно ли у нас природных ресурсов для этих видов деятельности. Второй момент — как нам перерабатывать использованные батарейки?

В мире Япония в настоящее время является одной из ведущих стран по переработке батарей, начиная с 1990-х годов. До сих пор страны по всему миру делают то же самое, находя способы переработки и восстановления драгоценных металлов, содержащихся в батареях, таких как кобальт, фосфат и литий.

Цель, поставленная многими странами, заключается в том, что к 2035 году 30% новых производимых батарей будут использовать материалы из переработанных батарей. Это требует участия ученых в исследованиях и разработках.

GS Стэнли.jpeg
Профессор Стэнли Уиттингем изобрел принцип работы литий-ионных аккумуляторов.

Какой совет вы могли бы дать развивающейся стране, такой как Вьетнам, на ее пути постепенного перехода от ископаемой энергии к зеленой энергетике?

Профессор Стэнли Уиттингем: Каждая батарея должна иметь паспорт. Другими словами, она должна быть промаркирована, чтобы точно знать, что находится в батарее, никель ли это, кобальт или литий.

Все эти вещества связаны с опасностью возгорания и взрыва. Они также токсичны, если с ними обращаться неправильно. Маркировка каждой батареи для идентификации ее содержимого поможет в процессе разделения при переработке.

Профессор Рашид Язами: Я согласен с идеей, что нам нужен паспорт для маркировки химических компонентов внутри батареи. Это для того, чтобы при переработке эти компоненты не смешивались. Для этого нам нужны технологии.

При нынешних технологиях при повторном использовании батарей нам необходимо раздавить батарею, а затем извлечь из нее химикаты. При производстве батарей люди смешивают эти вещества. Позже, когда мы разделяем эти вещества, мы тратим и время, и деньги.

В будущем нам необходимо иметь более умные и эффективные способы обращения. Это требует участия в исследованиях и разработках для использования, переработки и повторного использования ресурсов драгоценных металлов.

Спасибо вам, ребята!

Мир ждет, когда Вьетнам присоединится к игре полупроводников . Это комментарий профессора Альберта Пизано - председателя предварительного совета премии VinFuture относительно активного участия Вьетнама в полупроводниковой промышленности.