
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.