Десятилетия без перезарядки: Южная Корея создала первую в мире ядерную батарею с Перовски, которая увеличивает мобильность электронов 56 000 раз

Команда ученых из Института науки и технологий Daigu Gyeongbuk (DGIST) в Южной Корее разработала первую в мире бета-вольторов следующего поколения, которая интегрировала поглотитель Перовского с радиоактивным изотопом Carbon-14. Инновации увеличивают мобильность электронов в 56 000 раз, обеспечивая стабильную и высокую эффективность производства энергии без зарядки на протяжении десятилетий. Аккумулятор, который использует квантовые точки с углеродом-14 и оптимизированный слой перья с хлоридными добавками, демонстрирует стабильность в экстремальных условиях, что делает его идеальным для военных операций, космических миссий и удаленных систем.
Бета-вольтовые батареи преобразуют энергию от бета-мумбов радиоактивных изотопов в электричество и характеризуются высокой плотностью энергии и долговечностью. Команда DGIST напрямую соединяет электрод квантовых точек с углеродом-14 с поглотителем перовского, улучшая кристалл слоя с помощью хлоридных добавок. Это увеличивает подвижность электронов 56 000 раз и обеспечивает стабильная мощность в течение 9 часов непрерывной работыS «Впервые мы доказали практическую применимость бета-бара»,-сказал менеджер проекта профессор Су-Ил. Технология решает проблемы традиционных батарей, таких как литий, которые быстро изнашиваются в тепла, влажности и интенсивного использования.
Ключевым инновацией является интеграция Carbon-14, безопасного изотопа с длительным периодом полураспада, в электроде Quantum Dots и улучшение стабильности слоя перьяS Это устраняет трудности, связанные с обработкой радиоактивных материалов, и обеспечивает долговечность компонента. В отличие от предыдущих систем бета-напряжения, которые страдали от низкой эффективности и нестабильности, новая батарея демонстрирует исключительную производительность, поддержание энергии даже в экстремальных средах, таких как космические и арктические области.
Аккумулятор является многообещающим для применений, где замена источников питания затруднена — от спутников и краев до военных систем и медицинских имплантатов. Его высокая энергоэффективность И ее способность работать на протяжении десятилетий без поддержки делает технологию революционной. «Мы планируем ускорить коммерциализацию и миниатюризацию«По словам профессора. В прорыве также подчеркивается потенциал половов, используемых ранее в солнечных батареях для ядерной энергии, устанавливая новые стандарты в разработке источников энергии.
Ученые DGIST намерены расширить масштаб технологий, уменьшая размер батарей и адаптируя их для широкого спектра применений. Проект может привести к созданию автономных космических станций, глубоких зондов и удаленных датчиков.