Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
ДАТАВЕСТИ

Батарея, которая не сядет: американские учёные придумали, как использовать ядерные отходы во благо.

Выброшенные ядерные материалы — звучит как нечто, с чем лучше не связываться. Но группа исследователей из Университета штата Огайо решила: почему бы не обратить эту потенциальную угрозу в полезный источник энергии? Идея, которую раньше можно было бы назвать безумной, теперь стала реальным технологическим прорывом: они создали миниатюрную батарею, работающую за счёт излучения радиоактивных изотопов. Причём речь идёт не о фантастике и не о чем-то далёком. Уже сейчас устройство может вырабатывать электричество с помощью сцинтилляционных кристаллов и солнечных элементов, преобразующих радиоактивное излучение в ток. Команда из Университета штата Огайо создала источник питания, использующий энергию… ядерных отходов. Но не спеши паниковать — сам "энергоблок" абсолютно безопасен: он не светится в темноте, не фонит и в руках не тает. Внутри — особые кристаллы, которые улавливают радиоактивное излучение (например, от цезия-137 или кобальта-60), а затем преобразуют его в свет. А дальше — дело тех
Оглавление

Выброшенные ядерные материалы — звучит как нечто, с чем лучше не связываться. Но группа исследователей из Университета штата Огайо решила: почему бы не обратить эту потенциальную угрозу в полезный источник энергии? Идея, которую раньше можно было бы назвать безумной, теперь стала реальным технологическим прорывом: они создали миниатюрную батарею, работающую за счёт излучения радиоактивных изотопов.

Причём речь идёт не о фантастике и не о чем-то далёком. Уже сейчас устройство может вырабатывать электричество с помощью сцинтилляционных кристаллов и солнечных элементов, преобразующих радиоактивное излучение в ток.

Photo Designed by Freepik
Photo Designed by Freepik

🧪 Как это вообще работает?

Команда из Университета штата Огайо создала источник питания, использующий энергию… ядерных отходов. Но не спеши паниковать — сам "энергоблок" абсолютно безопасен: он не светится в темноте, не фонит и в руках не тает. Внутри — особые кристаллы, которые улавливают радиоактивное излучение (например, от цезия-137 или кобальта-60), а затем преобразуют его в свет. А дальше — дело техники: фотопанели собирают этот свет и превращают в электричество.

По сути, получился аккуратный симбиоз ядерной физики и солнечной энергетики. Только без солнца и с очень долгим сроком службы.

📏 Маленькая, да удаленькая.

Размер батареи — как четыре кубических сантиметра. Да-да, она совсем крошечная, но зато умеет выдавать ток непрерывно и годами. Правда, мощность пока далека от стандартной АА-батарейки — от 288 нановатт до 1,5 микроватта. Так что смартфон не зарядите, а вот для миниатюрных датчиков, медицинских имплантов или систем мониторинга — вполне.

☢️ А как же радиация?

Сам блок питания радиоактивным не является — он только "перерабатывает" внешнее излучение. То есть, чтобы всё работало, батарейку надо поместить рядом с источником радиации. И вот тут возникает главный нюанс: такой источник нужен, а просто так в хозяйстве он не водится. Но если речь идёт о промышленных или специализированных применениях — это не проблема, а даже плюс: можно избавиться от громоздких систем питания в труднодоступных местах.

Что дальше?

Пока проект — на уровне лабораторных образцов, но сама идея — настоящая находка. Превратить ядерные отходы в безопасный и долгосрочный источник энергии — звучит как сценарий голливудского фильма, но выглядит вполне реально. Если доведут до ума и поднимут мощность, нас ждёт новая эра автономных гаджетов, которые не нужно заряжать… вообще.

Даже если это не "батарейка на 1000 лет", как мечтают футурологи, — идея уже впечатляет. Не за горами устройства, которые будут работать дольше, чем их владельцы. И это, без шуток, звучит как будущее.