• 🇺🇦🤸‍♂️🥈🥈Срібний дубль українських гімнасток на Всесвітній літній Універсіаді 2025!

    Команда України з художньої гімнастики у групових вправах до 🥈срібної медалі у багатоборстві додала ще 🥈срібло у фіналі з 5 стрічками.

    За виступ під запальні українські мотиви Валерія Панченко, Емілія Лавринець, Марта Борис, Богдана Мельник, Даніела Чеботарьова отримали від суддів 20.300 бала. Наші гімнастки покращили свій кваліфікаційний результат (20.050).

    Золото — у команди Азербайджану (22.850 бала), бронза — у гімнасток з Республіки Корея (19.850).

    💪Далі сьогодні вболіваємо за Христину Пограничну у фіналі з булавами, Поліну Городничу у фіналі зі стрічкою та за нашу команду у групових вправах у фіналі з 3 м’ячами і 2 обручами.

    💙💛Тримаємо кулаки за українських грацій і бажаємо успіху всій нашій збірній на 2025 FISU World University Games Summer в Німеччині🇩🇪!
    #UkrainianRhythmicGymnastics #спорт @sports #Український_спорт #Ukrainian_sport #спорт_sports #Brovarysport #Броварський_спорт
    ВСІ НОВИНИ СПОРТУ НА: https://t.me/brovarysport
    🇺🇦🤸‍♂️🥈🥈Срібний дубль українських гімнасток на Всесвітній літній Універсіаді 2025! Команда України з художньої гімнастики у групових вправах до 🥈срібної медалі у багатоборстві додала ще 🥈срібло у фіналі з 5 стрічками. За виступ під запальні українські мотиви Валерія Панченко, Емілія Лавринець, Марта Борис, Богдана Мельник, Даніела Чеботарьова отримали від суддів 20.300 бала. Наші гімнастки покращили свій кваліфікаційний результат (20.050). Золото — у команди Азербайджану (22.850 бала), бронза — у гімнасток з Республіки Корея (19.850). 💪Далі сьогодні вболіваємо за Христину Пограничну у фіналі з булавами, Поліну Городничу у фіналі зі стрічкою та за нашу команду у групових вправах у фіналі з 3 м’ячами і 2 обручами. 💙💛Тримаємо кулаки за українських грацій і бажаємо успіху всій нашій збірній на 2025 FISU World University Games Summer в Німеччині🇩🇪! #UkrainianRhythmicGymnastics #спорт @sports #Український_спорт #Ukrainian_sport #спорт_sports #Brovarysport #Броварський_спорт ВСІ НОВИНИ СПОРТУ НА: https://t.me/brovarysport
    412переглядів
  • https://youtu.be/ksw-fJtNSeY?si=SouH_7oDU6yOzgJs
    https://youtu.be/ksw-fJtNSeY?si=SouH_7oDU6yOzgJs
    166переглядів
  • https://youtu.be/znyyqAU_L0g?si=0RB28ZK_18Ol_nan
    https://youtu.be/znyyqAU_L0g?si=0RB28ZK_18Ol_nan
    59переглядів
  • https://youtu.be/I94RNGRsds0?si=M6wPyBZdcN9oMWD6
    https://youtu.be/I94RNGRsds0?si=M6wPyBZdcN9oMWD6
    162переглядів
  • 952переглядів
  • Всесвітній день дистанційного навчання
    Всесвітній день дистанційного навчання (World Distance Learning Day) – це свято, присвячене трансформаційній силі дистанційної освіти. Ця подія відзначається 31 серпня і присвячена визнанню і підтримці навчання, яке відбувається поза межами фізичної аудиторії. Цей день підкреслює гнучкість, меншу вартість і доступність такої форми навчання.

    Дистанційне навчання (також відоме як електронне навчання або онлайн-навчання) – це форма освіти, при якій викладачі та студенти фізично розділені, а для сприяння комунікації використовуються різні технології. Всесвітній день дистанційного навчання відзначає можливості та інструменти дистанційного навчання, доступні для студентів.
    Всесвітній день дистанційного навчання Всесвітній день дистанційного навчання (World Distance Learning Day) – це свято, присвячене трансформаційній силі дистанційної освіти. Ця подія відзначається 31 серпня і присвячена визнанню і підтримці навчання, яке відбувається поза межами фізичної аудиторії. Цей день підкреслює гнучкість, меншу вартість і доступність такої форми навчання. Дистанційне навчання (також відоме як електронне навчання або онлайн-навчання) – це форма освіти, при якій викладачі та студенти фізично розділені, а для сприяння комунікації використовуються різні технології. Всесвітній день дистанційного навчання відзначає можливості та інструменти дистанційного навчання, доступні для студентів.
    253переглядів
  • 194переглядів
  • #поезія
    Час не лікує втрат, ніколи...
    Лиш замикає душу назавжди.
    Тече повільно, наче сосен смоли,
    Лишаючи незмивані сліди.

    Час не лікує, а збирає сльози!
    Не ті що по обличчі - що в душі.
    І спомину шмагають гострі лози,
    І рани миють проливні дощі.

    Час не лікує, не стає годинник.
    Назад не вернеш ту останню мить.
    Тебе ніхто не бачить зсередини,
    Не зрозуміє, як тобі болить...

    Барчук Р
    #поезія Час не лікує втрат, ніколи... Лиш замикає душу назавжди. Тече повільно, наче сосен смоли, Лишаючи незмивані сліди. Час не лікує, а збирає сльози! Не ті що по обличчі - що в душі. І спомину шмагають гострі лози, І рани миють проливні дощі. Час не лікує, не стає годинник. Назад не вернеш ту останню мить. Тебе ніхто не бачить зсередини, Не зрозуміє, як тобі болить... Барчук Р
    Love
    1
    306переглядів
  • Вам на аватарку.
    Вам на аватарку.
    189переглядів
  • #Енергія
    Тандемні сонячні елементи досягають ефективності 33,1% завдяки текстурованій кремнієвій пасивації
    Дослідники доводять, що пасивація працює на текстурованому кремнії, наближаючи перовскітні тандемні сонячні елементи до промислового виробництва.


    Тандемні сонячні елементи досягають ефективності 33,1% завдяки текстурованій кремнієвій пасивації
    Зображення перовскітного кремнієвого тандемного сонячного елемента, зроблене дослідниками.

    Університет науки і технологій короля Абдалли (KAUST)

    Сонячна енергетика розвивається швидше, ніж будь-яке інше джерело енергії. Однак кремній, робоча конячка галузі, близький до своєї фізичної межі ефективності. Найсучасніші кремнієві панелі можуть перетворювати трохи менше 30 відсотків сонячного світла на електроенергію.

    Щоб подолати цю стелю, вчені досліджують перовскітні кремнієві тандемні елементи. Вони поєднують верхній шар перовскіту з нижнім шаром кремнію, захоплюючи ширший діапазон сонячного світла та обіцяючи вищу продуктивність.

    Міжнародна команда дослідників удосконалила цю технологію, зробивши прорив, який може наблизити її до масштабного виробництва.

    Вони показали, що пасивація поверхні перовскітних верхніх комірок можлива на текстурованому кремнії, типі, який вже використовується в масовому виробництві. Їхні результати знаменують собою крок до високоефективних сонячних панелей, які можна виготовляти в промислових масштабах.

    Тандемні сонячні елементи використовують перовскіт для посилення поглинання світла. Кремній залишається життєво важливим, оскільки методи його виробництва є зрілими та широко застосовуються.

    Використання текстурованих кремнієвих нижніх комірок дозволило б вписати тандемні комірки в існуючі виробничі лінії.

    Текстурування пірамідальними формами збільшує площу поверхні кремнію, захоплюючи більше сонячного світла. Водночас ця нерівна поверхня ускладнює плавне нанесення шару перовскіту.

    Досі ефективна пасивація, яка зменшує дефекти, що призводять до втрат енергії, була досягнута лише на плоских сонячних елементах.

    «Досі ефективна пасивація не була повністю використана на текстурованих перовскітних кремнієвих тандемних сонячних елементах, причому попередній успіх значною мірою обмежувався архітектурами з плоским фронтом. Але тепер нам вдалося досягти чудової пасивації, нанісши 1,3-діамінопропан дигідройодид на нерівну поверхню перовскіту», – сказав доктор Уссама Ер-Раджі, провідний автор і науковець Fraunhofer ISE.

    Такий підхід забезпечив ефективність перетворення 33,1 відсотка при напрузі холостого ходу 2,01 вольта.

    Пасивація в перовскіті працює по-різному
    Дослідники також виявили різницю в тому, як пасивація поводиться в різних матеріалах. У кремнії обробка діє лише на поверхні.

    У перовскіті це впливає на весь шар поглинача. Цей ефект глибокого поля підвищив провідність і покращив коефіцієнт заповнення, покращуючи загальні характеристики.

    «Це усвідомлення забезпечує міцну основу для всіх майбутніх досліджень у цій галузі», — сказав професор Стефан Де Вольф з Університету науки і технологій короля Абдалли (KAUST). «Це покращує наше розуміння процесів, що відбуваються у верхній комірці під час перетворення світла на електрику, дозволяючи вченим використовувати ці знання для розробки кращих тандемних сонячних елементів ».


    Підготовка до широкомасштабного використання
    Цей прорив підкреслює, чому пасивація залишається центральною складовою прогресу сонячної енергетики.

    «Пасивація поверхні сонячних елементів — це не просто приємна функція; це важливий стимулятор їхньої ефективності та стабільності», — сказав професор Стефан Глунц з Університету Фрайбурга та Fraunhofer ISE.

    Дослідження базується на проєкті маяка Фраунгофера MaNiTU та проєктах PrEsto та Perle, що фінансуються Федеральним міністерством економіки та енергетики.

    Подолавши бар'єр, який обмежував масштабованість, команда наблизила перовскітні кремнієві тандемні сонячні елементи до комерційної реальності.

    Дослідження опубліковане в журналі Science .
    #Енергія Тандемні сонячні елементи досягають ефективності 33,1% завдяки текстурованій кремнієвій пасивації Дослідники доводять, що пасивація працює на текстурованому кремнії, наближаючи перовскітні тандемні сонячні елементи до промислового виробництва. Тандемні сонячні елементи досягають ефективності 33,1% завдяки текстурованій кремнієвій пасивації Зображення перовскітного кремнієвого тандемного сонячного елемента, зроблене дослідниками. Університет науки і технологій короля Абдалли (KAUST) Сонячна енергетика розвивається швидше, ніж будь-яке інше джерело енергії. Однак кремній, робоча конячка галузі, близький до своєї фізичної межі ефективності. Найсучасніші кремнієві панелі можуть перетворювати трохи менше 30 відсотків сонячного світла на електроенергію. Щоб подолати цю стелю, вчені досліджують перовскітні кремнієві тандемні елементи. Вони поєднують верхній шар перовскіту з нижнім шаром кремнію, захоплюючи ширший діапазон сонячного світла та обіцяючи вищу продуктивність. Міжнародна команда дослідників удосконалила цю технологію, зробивши прорив, який може наблизити її до масштабного виробництва. Вони показали, що пасивація поверхні перовскітних верхніх комірок можлива на текстурованому кремнії, типі, який вже використовується в масовому виробництві. Їхні результати знаменують собою крок до високоефективних сонячних панелей, які можна виготовляти в промислових масштабах. Тандемні сонячні елементи використовують перовскіт для посилення поглинання світла. Кремній залишається життєво важливим, оскільки методи його виробництва є зрілими та широко застосовуються. Використання текстурованих кремнієвих нижніх комірок дозволило б вписати тандемні комірки в існуючі виробничі лінії. Текстурування пірамідальними формами збільшує площу поверхні кремнію, захоплюючи більше сонячного світла. Водночас ця нерівна поверхня ускладнює плавне нанесення шару перовскіту. Досі ефективна пасивація, яка зменшує дефекти, що призводять до втрат енергії, була досягнута лише на плоских сонячних елементах. «Досі ефективна пасивація не була повністю використана на текстурованих перовскітних кремнієвих тандемних сонячних елементах, причому попередній успіх значною мірою обмежувався архітектурами з плоским фронтом. Але тепер нам вдалося досягти чудової пасивації, нанісши 1,3-діамінопропан дигідройодид на нерівну поверхню перовскіту», – сказав доктор Уссама Ер-Раджі, провідний автор і науковець Fraunhofer ISE. Такий підхід забезпечив ефективність перетворення 33,1 відсотка при напрузі холостого ходу 2,01 вольта. Пасивація в перовскіті працює по-різному Дослідники також виявили різницю в тому, як пасивація поводиться в різних матеріалах. У кремнії обробка діє лише на поверхні. У перовскіті це впливає на весь шар поглинача. Цей ефект глибокого поля підвищив провідність і покращив коефіцієнт заповнення, покращуючи загальні характеристики. «Це усвідомлення забезпечує міцну основу для всіх майбутніх досліджень у цій галузі», — сказав професор Стефан Де Вольф з Університету науки і технологій короля Абдалли (KAUST). «Це покращує наше розуміння процесів, що відбуваються у верхній комірці під час перетворення світла на електрику, дозволяючи вченим використовувати ці знання для розробки кращих тандемних сонячних елементів ». Підготовка до широкомасштабного використання Цей прорив підкреслює, чому пасивація залишається центральною складовою прогресу сонячної енергетики. «Пасивація поверхні сонячних елементів — це не просто приємна функція; це важливий стимулятор їхньої ефективності та стабільності», — сказав професор Стефан Глунц з Університету Фрайбурга та Fraunhofer ISE. Дослідження базується на проєкті маяка Фраунгофера MaNiTU та проєктах PrEsto та Perle, що фінансуються Федеральним міністерством економіки та енергетики. Подолавши бар'єр, який обмежував масштабованість, команда наблизила перовскітні кремнієві тандемні сонячні елементи до комерційної реальності. Дослідження опубліковане в журналі Science .
    1Kпереглядів