Top.Mail.Ru
Новости

Петербургские ученые разработали ядерную батарейку, которая прослужит тысячи лет

30 января 2025

Ученые петербургской компании «ИнноПлазмаТех» предложили новый подход к созданию почти вечных источников энергии на основе бета-излучения, которое испускает углерод-14. Батарея на основе этого изотопа сможет работать очень долго, ведь его период полураспада составляет 5,7 тысячи лет, а в конструкции устройства нет элементов, разрушающихся под воздействием радиационного излучения.

Изображение сгенерировано нейросетью

Главный элемент батареи, разработанной специалистами, — ячейка размером до 10 микрометров, состоящая из катода и анода, разделенных вакуумом. Анод представляет собой металлическую пластину, покрытую слоем оксида серебра и цезия (AgCsO). Катод — такая же металлическая пластина со слоем углерода-14 толщиной около 2 микрометров.

Для создания углеродного слоя предлагают использовать ядерные отходы — облученный реакторный графит. Слой заданной толщины можно получить по технологии, разработанной учеными при поддержке Российского научного фонда. Она заключается в том, чтобы дезактивировать графит и извлечь из него углерод-14 в среде газа аргона при атмосферном давлении, используя электрические разряды, при которых образуется плазма.

Напряжение, создаваемое одной ячейкой, составляет 3 вольта. Объем батареи из тысячи ячеек, которые в сумме будут содержать один грамм углерода-14, составит один кубический сантиметр, а мощность — 0,3 милливатта.

Ученые предполагают, что батареи пригодятся для кардиостимуляторов и нейроимплантов, а также микроэлектромеханических устройств. Технология дезактивации и излечения углерода-14 запатентована совместно с «Росатомом», идет процесс международного патентования.

8
Haha
Haha
0
0
Love
Love
2
2
0
Читать также
Заезд на трассе Игора Драйв

Испытание скоростью: как автоспорт тестирует альтернативное топливо

4 мин. чтения
Пленарная сессия РЭН Создавая энергетику будущего вместе

«Приоритеты развития до 2050 года — энергетическая безопасность и лидерство в экспорте»

1 мин. чтения
Скважина в Китае Китайская нефтехимическая корпорация

В Китае пробурили первую национальную скважину природного водорода

2 мин. чтения
Освещение в условиях офиса

Офисный свет стал источником энергии для умных устройств

2 мин. чтения
Советские физики-ядерщики во время разработки первого в стране опытного реактора на быстрых нейтронах БР-1

От БР-1 до «Прорыва»: как советские физики фактически заставили энергию воспроизводить саму себя

4 мин. чтения
Печать хранилища аддитивная

Лего для энергетики: томские ученые напечатали на 3D-принтере универсальное хранилище для водорода

2 мин. чтения
Солнечные панели свтроенные в окна

Из окна — в розетку: российская технология превратила стекло в источник солнечной энергии

2 мин. чтения
Мультипликационные единицы измерения энергии занимаются спортом

Как измерить энергию и не запутаться в числах: путеводитель по единицам измерения

2 мин. чтения
Специалисты Омского нефтеперерабатывающего завода следят за работой солнечных панелей

Союз двух энергетик: как солнце помогает извлекать энергию из углеводородов

2 мин. чтения

В Китае создали магнит, в 690 тысяч раз превосходящий силу магнитного поля Земли

2 мин. чтения