Samara Vēlas Izveidot Kodolieroču Akumulatoru Ar Kalpošanas Laiku 100 Gadi - Alternatīvs Skats

Samara Vēlas Izveidot Kodolieroču Akumulatoru Ar Kalpošanas Laiku 100 Gadi - Alternatīvs Skats
Samara Vēlas Izveidot Kodolieroču Akumulatoru Ar Kalpošanas Laiku 100 Gadi - Alternatīvs Skats

Video: Samara Vēlas Izveidot Kodolieroču Akumulatoru Ar Kalpošanas Laiku 100 Gadi - Alternatīvs Skats

Video: Samara Vēlas Izveidot Kodolieroču Akumulatoru Ar Kalpošanas Laiku 100 Gadi - Alternatīvs Skats
Video: Autoziņas - Autoeksperts par Akumulatora baterijām un lādētājiem 2024, Septembris
Anonim

Samaras zinātnieki strādā pie kodolieroču akumulatora izveides, kas varētu darboties 100 gadus, ziņo Koroļa nosauktā Samaras universitātes preses dienests.

“Zinātnieki no Samāras Nacionālās pētniecības universitātes, kas nosaukti pēc akadēmiķa S. P. Karaliene ir izstrādājusi tehnoloģiju, kas ļauj jums izveidot akumulatoru, kura kalpošanas laiks pārsniedz 100 gadus,”teikts ziņojumā.

Pēc universitātes preses dienesta teiktā, tehnoloģija ir balstīta uz ideju pārveidot radioaktīvā avota izstaroto enerģiju elektriskajā enerģijā. Radioaktīvais izotops izstaro elektronu plūsmu, un tie rada elektrisko enerģiju. Pateicoties izotopu elektronu parādīšanai, kas rada beta starojuma avotu, zinātnieki rada fotokonvertora analogus, neizmantojot saules gaismu.

Zinātnieki visā pasaulē tagad strādā, lai izveidotu enerģijas avotus, kas varētu darboties, izmantojot radioizotopu enerģiju. Kodolieroču bateriju eksperimentālie modeļi pastāv Krievijā, Šveicē un Amerikas Savienotajās Valstīs. Samaras zinātnieku sasniegumu priekšrocība ir tāda, ka produkts, kas izveidots, pamatojoties uz viņu tehnoloģijām, būs videi draudzīgs, lēts un ilgs darbības laiks.

Šīs priekšrocības nodrošina oglekļa-14 izmantošana jaunajā akumulatorā kā radioaktīvs avots. Šī elementa pussabrukšanas periods ir 5700 gadi. Ogleklis-14 nav toksisks un ir lēts.

Otrā atšķirība starp Samāras universitātes zinātnieku attīstību ir tāda, ka principiāli jauna struktūra tiek izmantota kā radioaktīvā elementa - poraina silīcija karbīda heterostruktūras - substrāts. Neapstrīdama silīcija karbīda struktūras priekšrocība ir arī tā izturība pret radiāciju. Izotopu izstarojot, tas praktiski nemainās, kas ļauj sacīt, ka Samarā izgatavotais akumulators ilgu laiku darbosies bezgalīgi (pēc cilvēka dzīves standartiem).

"Mūžīgo" bateriju piemērošanas joma, pirmkārt, ir "nākotnes tehnoloģijas". Sakarā ar kompakto izmēru, šie barošanas avoti ir ideāli piemēroti dažāda veida sensoriem automatizētās vadības un uzraudzības sistēmās, ieskaitot nepārtrauktu naftas un gāzes cauruļvadu uzraudzību visā to dzīves ciklā attālos Sibīrijas, Tālo Austrumu un Arktikas reģionos.

Medicīnā, jo īpaši kardioloģijā, paveras plašas jaunu bateriju lietošanas iespējas. Sirds slimniekiem ir akūta problēma - nomainīt baterijas elektrokardiostimulatora sensoros, kas nosaka sirdsdarbības ātrumu. Ne visi pacienti var izturēt atkārtotas operācijas, un bieži viņu dzīvi ierobežo elektrokardiostimulatora dzīve.

Reklāmas video:

“Samāras universitātes zinātnieku pētījumi par jaunas tehnoloģijas izstrādi spēka elementu radīšanai, kas darbojas ar radioaktīviem izotopiem, sākās pirms piecpadsmit gadiem. Tika saņemts patents par jaunu pusvadītāju struktūru izgudrošanas tehnoloģiju radioizotopu radītās elektriskās enerģijas iegūšanai. Jaunā akumulatora prototipa saņemšana paredzēta šā gada oktobrī-novembrī,”teikts ziņojumā.