Ssylka

Революционная нанотехнология охлаждения повышает урожайность сельскохозяйственных культур

Ученые из Университета науки и технологий имени короля Абдаллы (KAUST) разработали инновационное решение для повышения урожайности сельскохозяйственных культур в жарком климате. Исследование, опубликованное в журнале Nexus, представляет комбинацию нанотехнологичного покрытия для теплиц и биоразлагаемой мульчи, которая значительно снижает температуру почвы и увеличивает урожайность.
Революционная нанотехнология охлаждения повышает урожайность сельскохозяйственных культур
Изображение носит иллюстративный характер

Профессор Цяоцян Гань из KAUST создал новое нанопластиковое покрытие для теплиц из полиэтилена, насыщенного наночастицами оксида вольфрама цезия. Ключевая особенность этого материала заключается в его способности избирательно поглощать инфракрасное излучение, одновременно пропуская видимый свет, необходимый для фотосинтеза. Традиционные теплицы пропускают более 90% всего света, включая инфракрасное излучение, которое генерирует тепло, не принося пользы растениям.

Вторым компонентом системы стала биоразлагаемая мульча, разработанная постдокторантом Яньпэй Тянь. Мульча изготовлена из целлюлозной бумаги и отражает солнечный свет, поддерживая более низкую температуру почвы. Это экологичная альтернатива традиционной пластиковой мульче, которая ежегодно создает около 1,5 миллиона тонн отходов, причем более 40% из них не подвергаются переработке и оставляют в почве микропластик, способный проникать в пищевую цепь.

Испытания, проведенные в Саудовской Аравии, показали впечатляющие результаты: температура в миниатюрных теплицах снизилась на 25 градусов Цельсия. Это охлаждение привело к почти 200-процентному увеличению урожайности китайской капусты. Помимо повышения урожайности, система продемонстрировала отличную способность удерживать влагу в почве, что особенно важно для засушливых регионов.

Экологические преимущества новой технологии выходят за рамки сельского хозяйства. По оценкам исследователей, широкое применение подобных охлаждающих материалов может снизить потребление энергии более чем на 40% в жарких городах, таких как Эр-Рияд и Хьюстон, за счет уменьшения потребности в кондиционировании воздуха.

Научный принцип, лежащий в основе этой технологии, связан с влиянием температуры на фотосинтез. Более прохладная почва способствует более эффективному фотосинтезу, что приводит к лучшему росту растений и, как следствие, к повышению урожайности. Избирательное блокирование инфракрасного излучения позволяет создать оптимальные условия для развития сельскохозяйственных культур.

В настоящее время исследователи из KAUST продолжают работу над своей технологией. Они планируют изучить эффективность системы в теплицах большего масштаба и протестировать ее с различными сельскохозяйственными культурами. Это может открыть новые возможности для устойчивого сельского хозяйства в регионах с жарким климатом по всему миру.


Новое на сайте

18513Почему подкаст, отвечающий на самые странные вопросы, возвращается в эфир? 18512Загадка маленького тирана: Nanotyrannus признан отдельным видом 18511Как обычная крыса превратилась в воздушного хищника для летучих мышей? 18510Карликовый тиран: новый скелет бросает вызов T. rex 18509Повреждение дренажной системы мозга: новая причина «химиотумана» 18508Brash: уязвимость, обрушивающая браузеры одной вредоносной ссылкой 18507Может ли цветок имитировать запах раненых муравьёв для своего выживания? 18506От уязвимостей к доказанному удару: новая эра кибербезопасности 18505Ловушки искусственного интеллекта: как избежать профессиональной катастрофы 18504Почему в ноябре 2025 года Сатурн временно лишится своих колец? 18503Сможет ли союз музыкального гиганта и ИИ-стартапа изменить будущее музыки? 18502Что делает атаку PhantomRaven на npm практически невидимой для сканеров? 18501Двойной рывок Китая: штурм луны и освоение орбиты 18500Искусственный интеллект принес Samsung рекордную выручку и миллиарды прибыли 18499Искусственный шторм: как нейросети создают фейковую реальность стихийных бедствий