Samara Chce Stworzyć Baterię Jądrową O żywotności 100 Lat - Alternatywny Widok

Samara Chce Stworzyć Baterię Jądrową O żywotności 100 Lat - Alternatywny Widok
Samara Chce Stworzyć Baterię Jądrową O żywotności 100 Lat - Alternatywny Widok

Wideo: Samara Chce Stworzyć Baterię Jądrową O żywotności 100 Lat - Alternatywny Widok

Wideo: Samara Chce Stworzyć Baterię Jądrową O żywotności 100 Lat - Alternatywny Widok
Wideo: ЧибиФест 2017. Rica (Екатеринбург): The Ring - Samara Morgan 2024, Wrzesień
Anonim

Naukowcy z Samary pracują nad stworzeniem baterii nuklearnej, która może działać przez 100 lat - mówi służba prasowa Uniwersytetu Samara nazwana na cześć raportów Korolowa.

„Naukowcy z Samara National Research University im. Akademika S. P. The Queen opracował technologię, która pozwala stworzyć baterię o żywotności ponad 100 lat”, głosi komunikat.

Jak podaje służba prasowa uczelni, technologia opiera się na idei zamiany energii emitowanej przez radioaktywne źródło na energię elektryczną. Izotop promieniotwórczy emituje strumień elektronów i generuje energię elektryczną. Dzięki pojawieniu się elektronu izotopowego, który generuje źródło promieniowania beta, naukowcy tworzą analogi fotokonwertera bez użycia światła słonecznego.

Naukowcy na całym świecie pracują obecnie nad stworzeniem źródeł energii, które mogłyby pracować z wykorzystaniem energii radioizotopów. Eksperymentalne modele baterii jądrowych istnieją w Rosji, Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych. Zaletą rozwoju naukowców z Samary jest to, że produkt stworzony w oparciu o ich technologię będzie wyróżniał się przyjaznością dla środowiska, niskimi kosztami i długim okresem eksploatacji.

Korzyści te zapewnia wykorzystanie węgla-14 w nowej baterii jako źródła radioaktywnego. Okres półtrwania tego pierwiastka wynosi 5700 lat. Carbon-14 jest nietoksyczny i tani.

Druga różnica między rozwojem naukowców z Uniwersytetu w Samarze polega na tym, że jako „podłoże” dla pierwiastka radioaktywnego - porowatej heterostruktury z węglika krzemu - używana jest całkowicie nowa struktura. Niewątpliwą zaletą struktury węglika krzemu jest również jego odporność na promieniowanie. Wyemitowany izotop pozostaje praktycznie niezmieniony, co pozwala stwierdzić, że bateria wykonana w Samarze będzie działać bezterminowo (jak na standardy ludzkiego życia) przez długi czas.

Obszarem zastosowania „wiecznych” baterii są przede wszystkim „technologie przyszłości”. Ze względu na niewielkie rozmiary zasilacze te idealnie nadają się do różnego rodzaju czujników w zautomatyzowanych systemach sterowania i monitorowania, w tym do nieprzerwanego monitorowania rurociągów naftowych i gazowych w całym ich cyklu życia w odległych regionach Syberii, Dalekiego Wschodu i Arktyki.

W medycynie, w szczególności w kardiologii, otwierają się szerokie możliwości zastosowania nowych baterii. W przypadku pacjentów kardiologicznych istnieje ostry problem związany z wymianą baterii w czujnikach stymulatora, które ustawiają tętno. Nie wszyscy pacjenci są w stanie wytrzymać powtarzaną operację, a często ich życie jest ograniczone żywotnością rozrusznika.

Film promocyjny:

„Badania naukowców z Uniwersytetu w Samarze nad opracowaniem nowej technologii wytwarzania elementów mocy działających na izotopach promieniotwórczych rozpoczęły się kolejne piętnaście lat temu. Uzyskano patent na technologię wynalezienia nowych struktur półprzewodnikowych do pozyskiwania energii elektrycznej z radioizotopów. Odbiór prototypu nowej baterii zaplanowano na październik-listopad tego roku”- czytamy w komunikacie.