---
title: "Вода из сухого воздуха: немецкие ученые наладили массовое производство «волшебного» материала"
description: "Немецкие ученые наладили массовое производство материала, добывающего воду из сухого воздуха. 💧 Один килограмм вещества дает почти 2 литра воды в сутки, используя лишь тепло солнца. Это решение может спасти миллионы людей от нехватки воды к 2030 году. ☀️🌍"
date: 2026-07-18T17:05:55.000Z
lang: ru
url: https://xab.info/posts/nemetskie-uchenyie-naladili-proizvodstvo-materiala-dlya-dobychi-vody-iz-vozduha
tags: [cau-10-h, cau-kiel, atmospheric-water, mofs, water-crisis]
publisher: "XAB.info"
---

# Вода из сухого воздуха: немецкие ученые наладили массовое производство «волшебного» материала

![Схема работы немецкого «волшебного» материала для сбора воды из воздуха под действием солнечного света и джоулева нагрева](https://xab.info/media/2026/07/18/nemetskie-uchenyie-naladili-proizvodstvo-materiala-dlya-dobychi-vody-iz-vozduha/nemetskie-uchenyie-naladili-proizvodstvo-materiala-dlya-dobychi-vody-iz-vozduha-1.webp)

В Кильском университете Германии произошел прорыв, который может изменить жизнь миллионов людей в засушливых регионах планеты. Исследователи Института неорганической химии имени Кристиана Альбрехта (CAU) успешно перевели производство уникального материала CAU-10-H из лабораторных условий в пилотный промышленный режим.

Речь идет о металлоорганическом каркасном соединении, способном «вытягивать» питьевую воду даже из очень сухого воздуха. До недавнего времени синтез этого вещества был возможен лишь в крошечных объемах. Теперь же, под руководством профессора Норберта Штока и Калле Мертина, объем разовой партии удалось увеличить в 60 раз — до 30 килограммов.

Главная ценность разработки заключается в ее способности работать там, где обычные кондиционеры и скважины бессильны. Материал CAU-10-H на основе алюминия начинает эффективно собирать влагу уже при относительной влажности 18%. Для сравнения: стандартные системы конденсации просто не работают, если влажность воздуха падает ниже 50%.

Как именно работает эта технология и почему она так важна для будущего водоснабжения?

### Экономичность и высокая производительность

Новый материал демонстрирует впечатляющие показатели эффективности. Один килограмм оптимизированного композита способен генерировать до 1,8 литра ультрачистой питьевой воды в течение одних суток. Это делает технологию идеальной для автономных источников водоснабжения.

Ключевым фактором успеха стала энергоэффективность. Чтобы высвободить накопленную влагу, материал нужно нагреть всего до 70 °C. Это означает, что для работы системы не требуется дорогое электричество или сложные генераторы. В качестве источника тепла можно использовать:

    - Солнечную радиацию (прямой нагрев на солнце);

    - Избыточное тепло от промышленных печей;

    - Тепловыделение от серверных стоек и компьютерного оборудования.

Благодаря внедрению электропроводящей углеродной пены, полный цикл работы — от сбора влаги до получения воды — сократился до двух часов, что обеспечивает непрерывную генерацию ресурса.

[](/images/nemetskie-uchenyie-naladili-proizvodstvo-materiala-dlya-dobychi-vody-iz-vozduha-2)

### Доступная цена и перспективы

Технико-экономический анализ нового конвейера показал, что при массовом производстве себестоимость материала составит всего 12–14 долларов США за килограмм. Это делает технологию доступной для широкого внедрения.

Согласно прогнозам Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), к 2030 году дефицит пресной воды может затронуть до 700 миллионов человек, особенно в аридных зонах Средиземноморья, Африки и Ближнего Востока. Переход к промышленному производству CAU-10-H открывает путь к созданию локальных систем водоснабжения, полностью независимых от центральных сетей.

### Польза не только для питья

Ученые также подтвердили, что этот материал может революционизировать климатические системы. В испытаниях CAU-10-H показал трехкратное превосходство над силикагелем — классическим осушителем, используемым десятилетиями.

Использование композита в системах кондиционирования позволяет отказаться от вредных фреоновых хладагентов, снижая углеродный след зданий. При этом охлаждение происходит за счет утилизации «бросового» тепла, что существенно повышает энергоэффективность инфраструктуры.