```json
{
    "title": "Физики научились охлаждать электронику за счёт её собственного тепла",
    "url": "https://alttok.ru/a/2026-6669",
    "datePublished": "2026-09-06",
    "dateModified": "2026-09-07",
    "language": "ru-RU",
    "description": "Исследователи из Технологического института Карлсруэ в Германии и японского Университета Цукубы собрали прототип твердотельной охлаждающей системы, которая вырабатывает холод за счёт нагрева. Экспериментальное устройство может утилизировать паразитное тепло, выделяемое мощными…",
    "author": "Зарина Калиева",
    "publisher": "Альтернативный ток"
}
```

# Физики научились охлаждать электронику за счёт её собственного тепла

Исследователи из Технологического института Карлсруэ в Германии и японского Университета Цукубы собрали прототип твердотельной охлаждающей системы, которая вырабатывает холод за счёт нагрева. Экспериментальное устройство может утилизировать паразитное тепло, выделяемое мощными процессорами и другой микроэлектроникой, и направлять его на охлаждение чипов. Результаты работы опубликованы в научном журнале Nature Energy.

В основе разработки лежит эластокалорический эффект. Некоторые сплавы с памятью формы меняют кристаллическую структуру, когда их сжимают или растягивают. Под нагрузкой материал переходит в другую кристаллическую фазу и сбрасывает тепло во внешнюю среду. Когда механическое напряжение снимают, происходит обратный процесс: сплав поглощает тепло и резко остывает. Прежние прототипы подобных охладителей требовали мощных электромоторов или гидравлических приводов, чтобы непрерывно деформировать металл, что снижало общую энергоэффективность.

Учёные обошлись без внешнего привода, соединив две тонкие металлические плёнки разного состава. Первая, толщиной 22 микрометра из сплава титана и никеля, служит термическим приводом: при нагревании она сжимается, а остывая, возвращается в исходную форму. Вторая пластина толщиной 26,5 микрометра из сплава титана, никеля и железа выступает хладагентом. Движение первой плёнки деформирует вторую, запуская охлаждающий цикл без использования электрических моторов.

В ходе экспериментов прототип нагревали от внешнего источника температурой 130 °C. Система стабильно удерживала перепад температур в 2,2 Кельвина: холодная сторона остывала примерно на градус ниже начального уровня. Полезная мощность охлаждения составила 2,09 милливатта, что соответствует удельной отдаче 3,32 ватта на грамм активного сплава.

Пока устройство остаётся лабораторной демонстрацией принципа. Полученной мощности недостаточно, чтобы охлаждать современные видеокарты, потребляющие до 500 ватт, однако авторы доказали жизнеспособность бескомпрессорного термодинамического цикла, который приводится в действие исключительно бросовым теплом.
