• Виктор
  • Статьи
  • 1 мин. чтения

Новая ядерная батарейка может работать десятилетиями в космосе и под водой


Ядерная батарейка, разработанная командой китайских инженеров / © Kai Li et al

Начиная с 1900-х годов, через некоторое время после открытия радиоактивности, ученые пытались создать долговечные и устойчивые к повреждениям батарейки, которые вырабатывали бы электроэнергию за счет энергии распада радиоактивных изотопов. Во второй половине XX века появились первые прототипы таких батареек, которые в основном работали на бета-излучении радиоактивных изотопов и полупроводниках: изотоп испускает частицы, которые затем попадают на полупроводники, последние преобразуют частицы в энергию. 

Устройства на основе бета-вольтаических элементов начали применять в медицине, космической технике и в системах, где замена обычных батарей затруднена или даже невозможна, например в арктических маяках. 

Однако подобного рода устройства оказались не слишком эффективными. Главный минус бета-вольтаических элементов — они дают довольно слабый электрический ток. Такими батарейками невозможно питать большие установки, только миниатюрные приборы. Для питания чего-то мощного необходимо большое количество бета-вольтаических элементов.

С развитием науки ученые придумали новые способы, позволяющие улучшить качество преобразования энергии изотопа в ток. Одна из таких технологий — использование альфа-излучения, то есть изотопов, испускающих альфа-частицы. 

КПД батареек на основе альфа-излучения в несколько раз выше, чем бета-вольтаических элементов, но и у первых есть свои недостатки. В таких батарейках применяются нестандартные конструкции с дорогостоящими комплектующими, отчего их разработки продвигаются медленно. 

Команда китайских инженеров под руководством Шуао Вана (Shuao Wang) из Университета Сучжоу придумала недорогой способ преобразования альфа-излучения в электрический ток. Они разработали миниатюрную ядерную батарейку, в которой использовали относительно дешевые компоненты. Об этом ученые рассказали в статье, опубликованной в журнале Nature. По заверениям авторов научной работы, эффективность их батарейки в восемь тысяч раз выше старых бета-вольтаических элементов. 

За основу исследователи взяли химический элемент америций (Am) — один из самых радиотоксичных и долгоживущих компонентов отработавшего ядерного топлива. Изотопы америция, распадаясь, испускают альфа-частицы, которые несут в себе много энергии, но быстро теряют ее в окружающей среде. Поэтому ученые встроили америций в полимерный кристалл, который преобразовал эту энергию в устойчивое и стабильное оптическое зеленое свечение.

Затем Ван и его коллеги соединили этот кристалл с тонким фотопреобразователем — устройством, преобразующим свет в электричество. Наконец, полученную ядерную батарейку «упаковали» в кварцевую оболочку миллиметрового размера.

По словам Вана, в течение 200 часов испытаний устройство стабильно вырабатывало электричество с беспрецедентной эффективностью, причем для работы батарейки требовалось лишь минимальное количество радиоактивного материала.

Период полураспада самого долгоживущего изотопа америция — AM-243 — почти 7,4 тысячи лет. Несмотря на такую долговечность, новая ядерная батарейка сможет работать на протяжении нескольких десятилетий, поскольку ее компоненты в итоге будут разрушены гамма-излучением (альфа-излучение довольно интенсивно и часто сопровождается гамма-излучением).

Батарейка, разработанная китайскими инженерами, значительно улучшит общую эффективность преобразования альфа-излучения в электрический ток и выходную мощность по сравнению с предыдущими образцами. Однако она все равно производит гораздо меньше энергии, чем традиционные источники: всего лишь 139 микроватт. Например, для питания лампы накаливания в 60 ватт потребуется кластер из огромного количества таких устройств.

Ван с коллегами уже работает над повышением эффективности и выходной мощности своей системы. Также ученые планируют сделать ядерную батарейку более простой и безопасной в использовании, ведь в ней содержатся опасные радиоактивные материалы.

Команда инженеров надеется, что в будущем их разработку можно будет использовать для питания небольших датчиков, работающих в сложных условиях, где традиционные источники энергии непрактичны: например, при глубоководных исследованиях, космических полетах или в приборах, предназначенных для удаленного управления и мониторинга.


Источник: https://naked-science.ru/article/hi-tech/yadernaya-batareika


Source: https://oaoo.ru/hi-tech/novaia-iadernaia-batareika-mojet-rabotat-desiatiletiiami-v-kosmose-i-pod-vodoi.html

Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
guest

Как спецодежда создала нашу моду — и куда идет теперь

© Wikimedia Commons Первая костяная игла древностью 50 тысяч лет считается сделанной денисовцами, а первым изображением, предположительно сшитой...

Ученые разработали умную ткань для мониторинга здоровья

Из умной ткани можно производить одежду и маски со встроенными индикаторами показателей здоровья / © Güder Research Group...

Навозный жук — робот научился толкать шары быстрее и проворнее настоящего

Робот ALPHA и жук-навозник во время перекатывания шара / @ Binggwong Leung et al. Жуки-навозники удивительны тем, что...

Создан генератор, который вырабатывает электроэнергию за счет падения капель дождя

Схема работы нового генератора. Установка чем-то напоминает кастрюлю с неодимовым магнитом и крышкой из водоотталкивающей магнитной пленки, которая...

Киригами позволит создать радиоантенны из наночастиц для космоса

Киригами / © fdecomite Киригами — искусство создания объемных бумажных объектов только путем сгибания и разрезания. Изначально эту...

Утконосы вдохновили ученых на создание мультирецепторной искусственной кожи

© Joel Sartore, National Geographic Photo Ark Инженеры и ученые разработали множество систем, имитирующих органы. Многие из них...

Ученые изобрели переносной очиститель воды, который работает от человеческого электричества

Переносной портативный очиститель воды, работающий на статическом электричестве © Yonsei University in South Korea, Sang-Woo Kim В наименее...

Новая ядерная батарейка может работать десятилетиями в космосе и под водой

Ядерная батарейка, разработанная командой китайских инженеров / © Kai Li et al Начиная с 1900-х годов, через некоторое...

Китайские ученые изрешетили золото, чтобы сделать его прочнее

Снимок со сканирующего электронного микроскопа: можно наблюдать отверстия размером около 18 нанометров в поперечнике, которые пронизывают образец золота...

Гонка загородного строительства в России: какая технология придет первой?

Реклама. ООО «Технониколь – строительные системы». ERID: 2VtzqwqzKGV. На фото: панельно-каркасный дом / © «Технониколь» Почему мы стали...

Ученые научились разлагать пластик, который ранее не подлежал вторичной переработке

Образец пластика до (слева) и после (справа) того, как он провел пять месяцев в компосте / © Han...

Российские ученые первыми в мире обучили ИИ самостоятельно адаптироваться к новым действиям

© United Nations Development Programme Модель, названная Headless-AD, способна выполнять в пять раз больше действий, чем в нее...

Вышки 5G существенно увеличат время автономной работы мобильных телефонов 

Чем больше вышек 5G будет построено на единицу площади, тем сильнее сократится общее энергопотребление сетей базовых станций и...

«Естественный» искусственный интеллект: ученые создали синапс, почти «идентичный натуральному»

Новый искусственный синапс в представлении художника. Он состоит из микросфер, соединенных между собой канальцами / © Tim M....

Сила накопления: как работают аккумуляторы

Сила накопления: как работают аккумуляторы / © Naked Science Накопители энергии — устройства для сохранения и последующего использования...

Миллионы смартфонов помогли составить самые полные карты ионосферы в истории

Возмущения в ионосфере могут создавать помехи для радиосвязи и спутниковой навигации / © NASA Ионосфера — ионизированная часть...

Финны построят «песчаную батарею» для отапливания целого города

Прототип «песчаной батареи» от Polar Night Energy, работающий с 2022 года / © Polar Night Energy Зеленая энергетика,...

Ученые продлили время работы сверхпроводящих квантовых устройств

Схема кубита и изображение джозефсоновского перехода со сканирующего электронного микроскопа /© Ganjam et. al., Nature Communocations Ученые Йельского...

Новый материал под воздействием ультрафиолета изменил блеск серебра на золотой

Металлический блеск на покрытии изделий наносит вред окружающей среде / @ Canon EOS-1D X, PxHere Драгоценные металлы, ценившиеся...

Мягкие нанопровода из золота помогут улучшить нейроинтерфейсы

Мягкие нанопровода из золота на силиконовой подложке / © Linköping University (LiU), Thor Balkhed Нейроинтерфейсы, позволяющие передавать информацию...