REKLAMA

Czy „Bateria Jądrowa” dojrzewa?

Technologia Betavolt, firma z siedzibą w Pekinie ogłosiła miniaturyzację jądrowy akumulator wykorzystujący radioizotop Ni-63 i moduł półprzewodników diamentowych (półprzewodników czwartej generacji).  

Jądrowy bateria (znana różnie jako atomowa bateria lub bateria radioizotopowa, generator radioizotopów, bateria radiacyjno-woltaiczna lub bateria betawoltaiczna) składa się z radioizotopu emitującego promieniowanie beta i półprzewodnika. Wytwarza energię elektryczną poprzez przejście półprzewodnikowe cząstek beta (lub elektronów) emitowanych przez radioizotop nikiel-63. Betawoltaika bateria (to znaczy jądrowy akumulatorów wykorzystujących emisję cząstek beta z izotopu Ni-63 do wytwarzania energii) technologia jest dostępna od ponad pięćdziesięciu lat od pierwszego odkrycia w 1913 r. i jest rutynowo stosowana w przestrzeń sektor do zasilania ładunków statków kosmicznych. Jego gęstość energii jest bardzo wysoka, ale moc wyjściowa jest bardzo niska. Kluczową zaletą jądrowy akumulator zapewnia długotrwałe, ciągłe zasilanie przez pięć dekad. 

Tabela: Rodzaje baterii

Bateria chemiczna
przetwarza energię chemiczną zgromadzoną w urządzeniu na energię elektryczną. Zasadniczo jest to ogniwo elektrochemiczne składające się z trzech podstawowych elementów – katody, anody i elektrolitu. Można ładować, można stosować różne metale i elektrolity, np. baterie alkaliczne, niklowo-metalowo-wodorkowe (NiMH) i litowo-jonowe. Ma niską gęstość mocy, ale dużą moc wyjściową.  
Bateria paliwowa
przekształca energię chemiczną paliwa (często wodoru) i środka utleniającego (często tlenu) w energię elektryczną. Jeśli paliwem jest wodór, jedynymi produktami są energia elektryczna, woda i ciepło. 
Bateria jądrowa (znany również jako Bateria atomowa or Bateria radioizotopowa or generator radioizotopów lub Baterie radiacyjno-woltowe) przekształca energię radioizotopową powstałą w wyniku rozpadu izotopu promieniotwórczego w celu wytworzenia energii elektrycznej. Baterie jądrowe charakteryzują się dużą gęstością energii i są trwałe, lecz ich wadą jest niska moc wyjściowa. 

Bateria Betawoltaiczna: bateria jądrowa wykorzystująca emisję beta (elektrony) z radioizotopu.  

Bateria rentgenowsko-woltaiczna wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie emitowane przez radioizotop.  

Technologia BetavoltPrawdziwą innowacją firmy jest opracowanie monokryształowego półprzewodnika diamentowego czwartej generacji o grubości 10 mikronów. Diament jest bardziej odpowiedni do stosowania ze względu na dużą przerwę wzbronioną powyżej 5eV i odporność na promieniowanie. Wysokowydajne konwertery diamentów są kluczem do produkcji baterii jądrowych. Arkusze radioizotopu Ni-63 o grubości 2 mikronów umieszcza się pomiędzy dwoma diamentowymi przetwornikami półprzewodnikowymi. Bateria ma budowę modułową składającą się z kilku niezależnych jednostek. Moc baterii wynosi 100 mikrowatów, napięcie 3 V, a wymiary to 15 X 15 X 5 mm3

Bateria betawoltaiczna amerykańskiej firmy Widetronix wykorzystuje półprzewodnik z węglika krzemu (SiC). 

BV100, miniaturowa bateria nuklearna, opracowana przez Technologia Betavolt znajduje się obecnie w fazie pilotażowej i prawdopodobnie w najbliższej przyszłości wejdzie w fazę produkcji masowej. Może to znaleźć zastosowanie w zasilaniu sprzętu AI, sprzętu medycznego, systemów MEMS, zaawansowanych czujników, małych dronów i mikrorobotów. 

Takie zminiaturyzowane mikroźródła prądu są potrzebą chwili w świetle postępu w nanotechnologii i elektronice.  

Technologia Betavolt planuje wypuścić akumulator o mocy 1 wata w 2025 roku. 

W związku z tym z niedawnego badania wynika, że ​​nowy akumulator na bazie promieniowania rentgenowskiego (woltaiczny) ma nawet trzykrotnie większą moc wyjściową niż najnowocześniejsze baterie betawoltaiczne. 

*** 

Referencje:  

  1. Betavolt Technology 2024. Aktualności – Betavolt z sukcesem rozwija baterię atomową do użytku cywilnego. Opublikowano 8 stycznia 2024 r. Dostępne pod adresem https://www.betavolt.tech/359485-359485_645066.html 
  2. Zhao Y., i wsp 2024. Nowy członek mikroźródeł zasilania do ekstremalnych badań środowiskowych: baterie rentgenowskie i galwaniczne. Zastosowana energia. Tom 353, Część B, 1 stycznia 2024 r., 122103/ DOI:  https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2023.122103 

*** 

Umesz Prasad
Umesz Prasad
Dziennikarz naukowy | Założyciel i redaktor magazynu Scientific European

Zapisz się do naszego newslettera

Aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, ofertami i specjalnymi ogłoszeniami.

Najpopularniejsze artykuły

Wariant genu, który chroni przed ciężkim COVID-19

Wariant genu OAS1 został powiązany z...

Marnotrawstwo żywności z powodu przedwczesnego wyrzucenia: tani czujnik do testowania świeżości

Naukowcy opracowali niedrogi czujnik wykorzystujący technologię PEGS...

Inżynieria tkankowa: nowatorski bioaktywny hydrożel tkankowy

Naukowcy po raz pierwszy stworzyli wstrzykiwalny...
- Reklama -
94,418FaniJak
47,664ObserwujeObserwuj
1,772ObserwujeObserwuj
30abonenciZapisz się!