После длительного отбора 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) был отмечен за вклад в прорывное изобретение в области производства экологически чистой энергии с использованием солнечных элементов с технологией пассивного излучателя и тыльного контакта (PERC).

Ранее КПД солнечных элементов составлял всего 15%. Благодаря работе исследовательской группы, КПД солнечных элементов значительно вырос, достигнув 25%. С момента начала массового производства в 2012 году доля PERC-элементов на мировом рынке солнечных элементов достигла 60%.

vinfuture 4.jpg
Президент Во Ван Тыонг 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 изобрел принцип работы литий-ионных аккумуляторов и определил роль ионов лития как эффективного носителя заряда.

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

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 одном из городов 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 постоянному снижению стоимости солнечных панелей, солнечная энергетика становится всё более популярной.

Солнечная энергия, как и накопление энергии, станет одним из ключевых факторов энергетического перехода. Угольная и газовая электрогенерация практически исчезнет примерно через десять лет. Ещё пять лет назад это было немыслимо.

Тенденция перехода на зеленую энергетику развивается очень быстро и в будущем будет 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: Аккумуляторы сами по себе не производят электроэнергию, а лишь её накапливают. Поэтому технология аккумуляторов не является основной движущей силой, но считается дополнительной и способствует переходу на зелёную энергетику.

Как и в фильмах или рассказах, многие второстепенные персонажи также играют важную роль. Постоянное снижение стоимости аккумуляторных батарей станет важным фактором перехода к зелёной энергетике. Я считаю, что инвестиции в системы накопления энергии будут играть очень важную роль для стран.

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

У нас есть политики, ученые и финансирование со стороны федерального правительства для поддержки мероприятий, связанных с продвижением энергетического перехода и использования возобновляемых источников энергии.

Нью-Йорк также тесно сотрудничает с правительством Канады, которое снабжает нас водородной энергией. Мы также реализуем инициативы, направленные на повышение безопасности аккумуляторных батарей, особенно используемых в электромобилях.

Я хочу донести, что учёные, такие как мы, не смогут осуществить переход к зелёной энергетике самостоятельно. Для этого нам нужны технологии, участие бизнеса, политиков, организаторов и сообществ.

Профессор Рашид Язами: Моя родная страна, Марокко, поставила перед собой цель к 2023 году обеспечить 52% производства электроэнергии за счёт возобновляемых источников энергии. Это довольно амбициозная цель. Я лично поддерживаю мониторинг этой цели, находясь на расстоянии, и, судя по текущему прогрессу, достижение этой цели вполне очевидно.

Что касается возобновляемой и зелёной энергии, я хочу подчеркнуть два момента. Первый — достаточно ли у нас природных ресурсов для этих целей? Второй — как нам перерабатывать использованные батарейки?

Япония в настоящее время является одним из лидеров по переработке аккумуляторов в мире, начиная с 1990-х годов. До сих пор другие страны мира делают то же самое, находя способы переработки и извлечения драгоценных металлов, содержащихся в аккумуляторах, таких как кобальт, фосфат и литий.

Многие страны поставили перед собой цель к 2035 году добиться того, чтобы 30% новых аккумуляторов изготавливались из переработанных материалов. Это требует участия учёных в исследованиях и разработках.

GS Stanle.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: У каждой батарейки должен быть паспорт. Другими словами, на ней должна быть маркировка, позволяющая точно знать, из чего она сделана: никель, кобальт или литий.

Все эти вещества связаны с опасностью возгорания и взрыва. Они также токсичны при неправильном обращении. Маркировка каждой батарейки с указанием её содержимого поможет упростить процесс сортировки при переработке.

Профессор Рашид Язами: Я согласен с идеей о необходимости паспорта для маркировки химических компонентов внутри батареи. Это необходимо для того, чтобы при переработке эти компоненты не смешивались. Для этого нужны технологии.

При современных технологиях для повторного использования батареек необходимо измельчить их и затем извлечь из них химические вещества. При производстве батареек эти вещества смешиваются. Позже, при разделении этих веществ, мы теряем время и деньги.

В будущем нам потребуются более разумные и эффективные способы обращения с отходами. Это потребует участия в исследованиях и разработках для утилизации, переработки и повторного использования драгоценных металлов.

Спасибо вам, ребята!

Мир ждёт, когда Вьетнам присоединится к полупроводниковой отрасли . Профессор Альберт Пизано, председатель предварительного совета премии VinFuture, комментирует активное участие Вьетнама в полупроводниковой промышленности.