<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet title="XSL_formatting" type="text/xsl" href="https://news.samsung.com/kz_ru/wp-content/plugins/btr_rss/btr_rss.xsl"?><rss version="2.0"
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
     xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
     xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
     xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
	<channel>
		<title>Охлаждающая технология Пельтье &#8211; Samsung Newsroom Казахстан</title>
		<atom:link href="https://news.samsung.com/kz_ru/tag/%d0%be%d1%85%d0%bb%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b0%d1%8f-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%8c%d0%b5/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://news.samsung.com/kz_ru</link>
        <image>
            <url>https://img.global.news.samsung.com/image/newlogo/logo_samsung-newsroom_kz_ru.png</url>
            <title>Охлаждающая технология Пельтье &#8211; Samsung Newsroom Казахстан</title>
            <link>https://news.samsung.com/kz_ru</link>
        </image>
        <currentYear>2025</currentYear>
        <cssFile>https://news.samsung.com/kz_ru/wp-content/plugins/btr_rss/btr_rss_xsl.css</cssFile>
		<description>What's New on Samsung Newsroom</description>
		<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 16:21:53 +0000</lastBuildDate>
		<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
					<item>
				<title>Samsung разработала технологию термоэлектрического охлаждения нового поколения совместно с Университетом Джонса Хопкинса</title>
				<link>https://news.samsung.com/kz_ru/samsung-razrabotala-tehnologiyu-ohlazhdeniya-novogo-pokoleniya-s-universitetom-johnsa-hopkinsa?utm_source=rss&amp;utm_medium=direct</link>
				<pubDate>Wed, 28 May 2025 18:12:37 +0000</pubDate>
						<category><![CDATA[Пресс-релизы]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Исследования]]></category>
		<category><![CDATA[Охлаждающая технология Пельтье]]></category>
		<category><![CDATA[Университет Джонса Хопкинса]]></category>
                <guid isPermaLink="false">https://bit.ly/43B9V50</guid>
									<description><![CDATA[&#160; Компания Samsung Electronics объявила о публикации совместной научной статьи под названием]]></description>
																<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-14093" src="https://img.global.news.samsung.com/kz_ru/wp-content/uploads/2025/05/Samsung-Corporate-Technology-Next-Gen-Peltier-Cooling-Technology_Johns-Hopkins-University_main1.jpg" alt="" width="1000" height="667" srcset="https://img.global.news.samsung.com/kz_ru/wp-content/uploads/2025/05/Samsung-Corporate-Technology-Next-Gen-Peltier-Cooling-Technology_Johns-Hopkins-University_main1.jpg 1000w, https://img.global.news.samsung.com/kz_ru/wp-content/uploads/2025/05/Samsung-Corporate-Technology-Next-Gen-Peltier-Cooling-Technology_Johns-Hopkins-University_main1-844x563.jpg 844w, https://img.global.news.samsung.com/kz_ru/wp-content/uploads/2025/05/Samsung-Corporate-Technology-Next-Gen-Peltier-Cooling-Technology_Johns-Hopkins-University_main1-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Компания Samsung Electronics объявила о публикации совместной научной статьи под названием <em>«Наноинженерные термоэлектрические материалы на тонкопленочной основе обеспечивают практическое твердотельное охлаждение»</em>, подготовленной совместно с Лабораторией прикладной физики (APL) Университета Джонса Хопкинса. В статье описана разработка технологии термоэлектрического охлаждения нового поколения. Материал опубликован в авторитетном многопрофильном научном журнале <em>Nature</em> <em>Communications</em>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Термоэлектрические устройства обеспечивают охлаждение за счет эффекта Пельтье: при подаче электрического тока через полупроводник одна его сторона охлаждается, а другая нагревается. Так как этот процесс не требует использования хладагентов, он все активнее рассматривается как экологичная альтернатива традиционным методам охлаждения.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Публикация стала результатом совместного проекта исследователей из команды Life Solution подразделения Samsung Research и группы ученого Рамы Венкатасубраманиана, работающей в области термоэлектрических материалов в рамках программы по физике, электронной элементной базе и устройствам в APL.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;"><strong>Первый в мире высокоэффективный термоэлектрический холодильник: шаг к коммерциализации</strong></span></h3>
<p>Используя разработанные с применением передовых методов наноинженерии тонкопленочные термоэлектрические полупроводниковые устройства, команда впервые успешно создала и продемонстрировала высокоэффективный термоэлектрический холодильник.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Этот тонкопленочный термоэлектрический холодильник превосходит по энергоэффективности традиционные компрессорные системы охлаждения, открывая путь к коммерческому выпуску холодильников нового поколения, не требующих хладагентов.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>По сравнению с компрессионными системами, технология охлаждения на основе эффекта Пельтье позволяет достичь более быстрого и точного контроля температуры при упрощенной конструкции. Это делает ее применимой в различных отраслях – от бытовой техники до производства полупроводников, медицинских приборов, автомобильной электроники и оборудования для дата-центров.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;"><strong>Нанотехнологии повышают эффективность охлаждения и экономию ресурсов, способствуя снижению воздействия на окружающую среду</strong></span></h3>
<p>Для коммерциализации высокоэффективных решений на основе термоэлектрического охлаждения крайне важно добиться максимальной энергоэффективности полупроводниковых элементов.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Samsung и команда APL добились почти 75% прироста эффективности, применив новые тонкопленочные материалы, а также технологии миниатюризации и облегчения конструкции.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Созданное устройство продемонстрировало значительные преимущества с точки зрения ресурсной эффективности и возможности массового производства. Ученые подтвердили, что новый производственный процесс позволил сократить объем используемых материалов примерно до 1/1000 по сравнению с традиционными термоэлектрическими системами, а также упростить технологические этапы. Эти достижения повышают масштабируемость и открывают путь к серийному выпуску устройств, обеспечивая значительное снижение затрат и более благоприятное воздействие на окружающую среду.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;"><strong>Лаборатория прикладной физики Университета Джонса Хопкинса</strong></span><br />
Лаборатория прикладной физики Университета Джонса Хопкинса (APL), расположенная в городе Лорел (штат Мэриленд), является некоммерческим университетским исследовательским центром (UARC), который решает сложнейшие научные, инженерные и аналитические задачи, критически важные для национальной безопасности США. Ученые, инженеры и аналитики лаборатории выступают в роли надежных консультантов и технических экспертов правительства, обеспечивая надежность передовых технологий, направленных на защиту страны и развитие космических исследований. Кроме того, APL ведет независимые научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, направленные на разработку и изучение перспективных технологий и концепций, отвечающих будущим национальным приоритетам. Подробнее – на сайте jhuapl.edu.</span></em></p>
]]></content:encoded>
																				</item>
			</channel>
</rss>