RSS Feed

‘Технологии’ Category

  1. Есть ли альтернатива литию?

    Март 5, 2013 by admin

    В нынешнем феврале электроседан Tesla Model S проходил тест-драйв в северо-восточной части США. И не прошёл его: попытка доехать от Вашингтона до Бостона провалилась, хотя водитель вёл на 96 км/ч вместо разрешённых 105 и (в феврале) отключил отопление салона. Всё решила одна ночёвка: оставив с вечера машину с количеством электричества в батареях, достаточным, чтобы проехать 144 км (больше того, что оставалось до Бостона), с утра шофёр нашёл в Tesla Model S запас хода всего на сорок километров…
    Так акции производителя упали на 3%, а в «Твиттере» главы компании Элона Маска (+ SpaceX, помните?) появилось такое сообщение: «Статья NYTimes о дальности Tesla в холодное время года — обман».
    В теории всё просто замечательно. Осталось «только» выяснить, из-за чего деградирует электролит. (Иллюстрация Pascal Hartmann et al.)
    Конечно, обвинять Tesla Motors в случившемся глупо. Холод и литиевые батареи — две вещи до сей поры несовместные. Эти и другие сложности с литиевым мейнстримом заставляют ту же Toyota использовать менее эффективные, но более надёжные материалы.
    Можно ли впрячь в один аккумулятор и то и другое? Группа учёных под руководством Паскаля Хартмана (Pascal Hartmann) из Физико-химического института Гиссенского университета имени Юстуса Либиха (ФРГ) сделала попытку, применив новые материалы. Ранее те же учёные работали над литиево-воздушными батареями, и опыт привёл немцев к мысли, что причиной необратимости отдачи заряда в них является нестабильность электролита и других компонентов ячеек в присутствии высокоактивного O2, который образуется в момент разряда.
    Так было решено использовать вместо лития натрий. Дело в том, что с кислородом эти вещества взаимодействуют по-разному: натрий, в отличие от лития, почти сразу формирует устойчивый NaO2, которым значительно проще управлять и который (теоретически) не несёт риска деградации батареи при многочисленных циклах заряда-разряда. Он не разлагается, что позволяет сделать реакцию обратимой для выполнения зарядки аккумулятора.
    Реализовав задуманное, учёные добились плотности энергии в 1 605 кВт•ч на килограмм. На первый взгляд, мы в шаге от нирваны: литиевые батареи только-только получили в восемь раз меньшие (!) цифры в массовом производстве. Да и аккумулятор его авторы описали как очень простой: натриевый электрод, электролит и воздухопроницаемый углеродный электрод. В принципе, такие изделия на конвейере должны быть дешёвыми, ибо натрий несравнимо распространённее лития.
    Увы, вопреки теоретическим выкладкам о большей стабильности, емкость натрий-воздушных аккумуляторов уменьшается с каждой перезарядкой и после восьми циклов стремится к нулю. Нет, это, конечно, не фактически одноразовые литий-воздушные батареи, но хорошего тоже мало. Исследователи отмечают неприятную особенность ситуации: неясны теоретические механизмы, которые ведут к столь низкой живучести батарей.
    И всё-таки работа с аккумуляторами такого рода выполнена впервые, и слишком многого от пионерского начинания ждать нельзя. С другой стороны, учёных обнадёживает отсутствие теоретических барьеров для создания стабильных батарей на такой основе; они надеются, что сумеют преодолеть все проблемы и добиться стабильной работы системы с энергоёмкостью, многократно превосходящей существующие литий-ионные аккумуляторы.

    В нынешнем феврале электроседан Tesla Model S проходил тест-драйв в северо-восточной части США. И не прошёл его: попытка доехать от Вашингтона до Бостона провалилась, хотя водитель вёл на 96 км/ч вместо разрешённых 105 и (в феврале) отключил отопление салона.5-1
    (more…)


  2. Массовые электромобили уже близко

    Январь 22, 2013 by admin

    «Суммарная энергия замкнутой системы постоянна», – гласит общеизвестный закон. То, что лаконично звучит в теории, оказывается, отнюдь не просто реализовать на практике. Сохранение, а точнее, запасание энергии – сложная инженерная задача, решение которой пока еще имеет немало подводных камней.
    Способов запасать энергию существует масса – аккумуляторы, суперконденсаторы, сверхпроводящие магниты, водородные топливные элементы и даже подъем воды на определенную высоту (энергию можно вернуть при спуске воды через турбину). Еще в 50-х годах прошлого века в моде была идея гиробуса – транспортного средства, которое для движения использует запасенную энергию вращения. Лежащее в основе устройство называется маховиком и выглядит как тяжелый прочный диск, помещенный в вакуум и вращающийся с огромной скоростью. Гиробусы, правда, вскоре оказались на свалке, потому что маховик обладает двумя очень неудачными для общественного транспорта качествами – во-первых, он опасен, а во-вторых, его вертикальную ось сложно повернуть. Гиробусы могли нормально ездить только там, где дорога не имела уклона. Тем не менее идея не пропала зря – маховики значительно выиграли с появлением новых композитных материалов и даже применяются в суперкарах «Формулы-1».
    И все же чаще всего мы сталкиваемся с запасенной энергией в виде аккумуляторов на основе лития. Недавно ученые Стэнфордского университета заявили, что им удалось создать литий-серную батарею, допускающую более тысячи циклов перезарядки. Но почему это так важно? Для аккумуляторов существует понятие плотности энергии – нельзя запасти больше энергии, чем это возможно при заданном весе. Этот теоретический предел для популярных сегодня литий-ионных аккумуляторов относительно невысок и может быть достигнут в ближайшем будущем, но литий-серные вследствие иных электрохимических свойств могут запасать в два-три раза больше энергии! Как водится, у них есть проблема – в процессе химической реакции в литий-серных аккумуляторах возникают промежуточные вещества – полисульфиды, которые ухудшают характеристики батареи и приводят к быстрому падению ее емкости.
    Эту проблему и решала научная группа из Стэнфорда. Предложенное решение – ввести в электролит комплексные наночастицы, которые «запирают» полисульфиды на электроде. В итоге эти вещества продолжают полноценно участвовать в химических процессах, происходящих внутри батареи. Тесты продемонстрировали невысокую потерю емкости даже после тысячи циклов перезарядки.
    Что же сулит нам этот научный успех? В первую очередь ждут своего звездного часа электромобили, до сих пор воспринимаемые многими скорее как забава экологических фриков из стран Запада, чем как реальное транспортное средство. На сегодняшний день дороговизна и тяжесть аккумуляторов не позволяет сделать «электромобиль мечты» – дешевый, удобный и экологичный. Большинство моделей на рынке имеют скромный запас хода от 60 до 150 километров, и это при «оптимальном режиме», когда энергия расходуется только на движение. Если включить кондиционер или печку, это расстояние сократится в два-три раза. Добавьте сюда длительную перезарядку и периодическую замену дорогостоящих батарей. Игрушка не для российских условий?
    Однако летом 2012 года Tesla Motors начала поставки Model S – автомобиля с запасом хода до 480 километров и стоимостью 72 тысячи долларов. Немного дешевле версия с запасом хода 260 километров – она стоит 52 тысячи долларов. 9 тысяч долларов за 100 километров хода – вот наглядная арифметика современных электрокаров. Уже реальность, но еще не массовый продукт. А вот если уменьшить цену батарей в два-три раза (либо аналогичным образом поднять их емкость), то рынок ждет глобальный передел, ведь «электрическая» заправка в несколько раз дешевле бензиновой.
    Но электроавтомобили – лишь верхушка айсберга. Существенное увеличение удельной емкости батарей может привести к широкому распространению и других устройств, которые пока что очень далеки от массовости. Например, электросамокатов. Имея вес от 15 до 20 килограммов (при запасе хода от 15 до 30 километров), они вряд ли могут считаться удобным аксессуаром городского жителя. Если же планы ученых по улучшению батарей станут реальностью, такие самокаты смогут весить уже от 7 до 10 килограммов и стоить от 100 до 200 долларов. Легкая и недорогая штуковина, на которой можно добраться от дома до метро или до работы, способна будет стать популярным средством передвижения в мегаполисе, решив часть транспортных проблем.
    От инноваций в электрохимии выиграет и альтернативная энергетика – ведь ветряным и солнечным установкам также требуются мощные аккумуляторы. Неравномерный режим работы, при котором количество вырабатываемой энергии зависит как от времени суток, так и от случайных факторов, требует куда-то отдавать излишки энергии. И забирать их, когда ветер стих или солнце зашло за горизонт. Подобных примеров множество. Портативные электроинструменты, радиоуправляемые летающие модели, бытовые роботы и даже кибернетические жуки – всегда будут существовать устройства, у которых потребности в запасенной энергии с трудом покрываются имеющимися возможностями.
    А пока одни ученые прочат коммерческий успех своим литий-серным аккумуляторам, другие подбираются к новым вершинам. Группа из Технологического института Карлсруэ создает фторидные аккумуляторы, которые потенциально способны хранить в два с половиной раза больше энергии, чем литий-серные, и в шесть раз больше, чем литий-ионные. Переносчиками заряда в таких батареях являются не катионы лития, а анионы фтора. Текущие прототипы работают при высоких температурах, и в данный момент ученые ищут способ снизить температуру работы до комнатной.

    «Суммарная энергия замкнутой системы постоянна», – гласит общеизвестный закон. То, что лаконично звучит в теории, оказывается, отнюдь не просто реализовать на практике. Сохранение, а точнее, запасание энергии – сложная инженерная задача, решение которой пока еще имеет немало подводных камней.

    (more…)


  3. Toyota представила полностью твердотельный литиевый аккумулятор

    Сентябрь 27, 2012 by admin

    Сегодня в качестве электролита в литиевых аккумуляторах применяют жидкие органические вещества. И это не самый лучший вариант: он ответствен как за проблемы со взрывоопасностью литиевых батарей, так и за их низкую ёмкость в морозы. Конечно, можно использовать и твёрдый электролит, однако его проводимость становится приличной лишь при 50–80 ?С. Но современные энергонакопительные системы с такими температурами не дружат.
    К счастью, новый материал Li10GeP2S12 позволил разработчикам из Toyota добиться для твёрдого электролита проводимости в 12 мСм/см–1 при комнатной температуре. Между прочим, для твёрдых электролитов это рекорд. На базе нового вещества стало возможно создание полностью твердотельных взрывобезопасных аккумуляторов, прототипы которых уже представлены компанией.
    Они состоят из семислойных пластин размерами 70?105?2,5–3 мм. Выходное напряжение такой батареи равно 28 В, а каждой пластины — 7 В. Благодаря переходу на твёрдый состав ёмкость на единицу объёма у таких аккумуляторов впятеро превышает показатели современных литиевых батарей. Что, по мнению специалистов компании, позволяет говорить о создании электромобилей с дальностью до 1 000 км (о нынешних предельных 200 км даже и вспоминать смешно).
    Разумен ли этот оптимизм? Похоже на то. Но даже эта разработка не снимает проблем с огромным весом требуемых литиевых батарей. Несмотря на их последовательное удешевление, в среднем по рынку киловатт-час ёмкости таких аккумуляторов в первом квартале 2012 года стоил $689. Даже самые экономичные электромобили вроде того же eQ производства Toyota требуют 12 кВт•ч на 100 км, то есть теоретическое «тысячекилометровое» авто одних литиевых батарей будет иметь на 80 с лишним тысяч долларов…
    Ну а начало продаж аккумуляторов нового типа намечено на 2015 год.

    Сегодня в качестве электролита в литиевых аккумуляторах применяют жидкие органические вещества. И это не самый лучший вариант: он ответствен как за проблемы со взрывоопасностью литиевых батарей, так и за их низкую ёмкость в морозы. Конечно, можно использовать и твёрдый электролит, однако его проводимость становится приличной лишь при 50–80 ?С. Но современные энергонакопительные системы с такими температурами не дружат.Аккумулятор на твердом топливе
    (more…)


  4. Японские инженеры создали новую «водородную батарейку»

    Сентябрь 27, 2012 by admin

    // CyberSecurity.ru // — Японские инженеры из трех университетов разработали новую систему зарядки мобильных телефонов при помощи водорода. Созданный водородный элемент представляет собой компактное устройство с довольно высокой выходной мощностью, получаемой из водородного сырья. Внутри топливного элемента находятся тонкие листы на основе кальция гидрида, которые в соприкосновении с водой вступают в реакцию с выделением электричества.
    По словам инженеров, созданный элемент совершенно экологичен и позволяет зарядить от одной пластины примерно 2-3 сотовых телефона, обеспечивая генерацию электричества около пяти часов. Строго говоря, использовать водородный топливный элемент можно не только для зарядки аккумуляторов, но и в качестве источника автономного питания для любой электроники, которая не требует мощности тока более 200 ватт.
    Японские специалисты говорят, что в процессе химической реакции так называемого гидросинтеза не выделяется никаких вредных веществ и утилизировать отработанные источники питания можно с обычными бытовыми отходами. Поставляются элементы в специальной ламинированной оболочке, которая позволяет хранить заряд на протяжении 20 лет, при том, что современные батарейки теряют мощность уже через 4-5 лет с момента начала использования.
    Разработчики говорят, что прежде они выпускали похожие топливные, где в качестве основного элемента применялся не кальция гидрид, а магния гидрид. Однако, как показали эксперименты, последний позволяет добиться более стабильной реакции по генерации электричества, а кроме того для генерации заданного объема электричества требуется меньшее количество исходного компонента.
    Коммерциализировать новую «водородную батарейку» специалисты планируют в 2013 году. Показ разработки запланирован на выставках CEATEC в Японии (в октябре) и в Германии на выставке Electronica в Мюнхене (в ноябре).

    // CyberSecurity.ru // — Японские инженеры из трех университетов разработали новую систему зарядки мобильных телефонов при помощи водорода. Созданный водородный элемент представляет собой компактное устройство с довольно высокой выходной мощностью, получаемой из водородного сырья. Внутри топливного элемента находятся тонкие листы на основе кальция гидрида, которые в соприкосновении с водой вступают в реакцию с выделением электричества. (more…)


  5. Радиоактивные источники питания в продаже

    Август 28, 2012 by admin

    Американская компания City Labs выпустила партию элементов питания, которые работают на основе радиоактивных реакций. Они работают на основе изотопа водорода – трития, который подвергается бета-распаду, при этом испуская электроны.
    Особенностью работы таких батареек является возможность работы в температурном диапазоне от -40 до +80 градусов по Цельсию. Время работы одного такого элемента питания составляет до 20 лет. По специальному заказу компании City Labs, организация Lockheed Martin протестировала их батареи и выяснила, что каждая такая батарейка способна выдержать экстремальные повышения температур до +150 градусов и понижения до -50, а также экстремальный уровень вибрации. Также такие батарейки могут работать на большой высоте.
    Такие источники питания являются весьма безопасными в эксплуатации, несмотря на пугающее название. Энергия испускаемых электронов весьма мала и без труда задерживается прочным корпусом батарейки. Чтобы нанести вред здоровью человека, эту батарею необходимо подвергнуть физическому воздействию, вскрыть корпус и проглотить содержимое элемента питания.
    Единственным недостатком такого элемента питания является низкая сила тока, высвобождаемая в ходе радиоактивной реакции. Но использование таких батареек целесообразно в тех областях, где нет потребности в токе большой силы. Например, в кардиостимуляторах, различных имплантатах, сенсорах, часах и т.п.
    Пока что стоимость одного такого элемента питания составляет несколько тысяч долларов, но в будущем компания City Labs планирует увеличить объем выпускаемой продукции, что позволит уменьшить стоимость каждого такого элемента питания.

    Американская компания City Labs выпустила партию элементов питания, которые работают на основе радиоактивных реакций. Они работают на основе изотопа водорода – трития, который подвергается бета-распаду, при этом испуская электроны.

    Радиоактивные батарейки

    (more…)


  6. Возможны ли батарейки на древесных отходах?

    Август 21, 2012 by admin

    Получение энергии из древесных отходов — любопытная задача, над которой работают многие научные группы. Вот, например, исследователи из Познаньского технологического университета (Польша) и Университета Линчёпинга (Швеция) предлагают использовать древесные отходы при разработке батарей.
    Основным компонентом таких отходов является лигнин. Учёные показали, что изолирующие свойства производных лигнина могут быть объединены с проводимостью полипиррола для создания композиционного материала, способного эффективно удерживать электрический заряд.
    Лигнин — природный продукт, в больших количествах имеющийся в отходах бумажной промышленности. Авторы идеи так описывают его полезное использование: полимерный катод может быть приготовлен методом электрохимического окисления пиррола в полипиррол в растворе производных лигнина (всё то, что выбрасывается бумпромом). Хиноновая группа лигнина применяется для хранения электронов и протонов, а также для обмена во время окислительно-восстановительного цикла.
    Очевидное достоинство предложенной структуры — несравненная доступность лигнина, в отличие от разнообразных металлических оксидов, необходимых при производстве литий-ионных батарей. Правда, радоваться созданию надёжной и мощной батареи пока рано, поскольку практические результаты исследования ещё слишком далеки от стадии внедрения. На сегодня достигнутое представляет собой перезаряжаемую батарею, которая медленно (но несравненно быстрее, чем другие традиционные батареи) теряет электрический заряд вследствие саморазряда. Кроме того, как выяснили учёные, производные лигнина могут очень по-разному вести себя в качестве катода в зависимости от того, как именно они были получены. А это, увы, печально намекает на потерю экономической целесообразности всей идеи.
    Дело в том, что у всего этого есть смысл только до тех пор, пока в «батареечном» производстве можно использовать то, что выбрасывается бумажной промышленностью. Но как только речь зайдёт об оптимизации процесса получения лигнина, возможность применения никому не нужных отходов отпадёт и все будет не проще, чем в случае металлических оксидов для обычных литий-ионных батарей. Остаётся лишь уповать на разницу в ценах между пусть и специальным лигнином — и такими металлами, как литий и кобальт.
    Пока же авторы исследования делают ставку на невероятную дешевизну (по сути, нулевую стоимость лигнина) и доступность исходного материала, а что из этого получится, мы скоро увидим.

    структура лигнина для батареекПолучение энергии из древесных отходов — любопытная задача, над которой работают многие научные группы. Вот, например, исследователи из Познаньского технологического университета (Польша) и Университета Линчёпинга (Швеция) предлагают использовать древесные отходы при разработке батарей.

    (more…)


  7. Создан электролит для литий-воздушных батарей, не реагирующий с воздухом

    Июнь 15, 2012 by admin

    Литий-воздушные аккумуляторы, использующие атмосферный кислород в качестве источников электронов, имеют все шансы стать следующим по-настоящему большим шагом в развитии технологии батарей, поскольку позволяют существенно упростить устройство аккумуляторов и сделать их много легче.
    Но, несмотря на некоторые успехи, связанные с вопросами проникновения воздуха в рабочий объём батареи, а также с участием кислорода в электролитической реакции, технологию литий-воздушных батарей пока рано считать полноценной. Необходимо найти решение самой трудной проблемы: реакционноспособный кислород не только участвует в электролитическом процессе, но и реагирует с остальными компонентами батареи. В итоге нынешние литий-воздушные аккумуляторы способны вынести всего несколько циклов перезарядки, а затем начинается их активная деградация.
    Но, кажется, учёным из Университета Ханьян (Южная Корея) и Университета Ла-Сапиенца (Италия) удалось найти такой электролит, который не реагирует с кислородом, обеспечивая стабильные рабочие показатели в течение множества циклов перезарядки. Причём теоретическая энергоёмкость новой батареи, по расчетам авторов, способна достичь ошеломляющих величин.
    Схема литий-воздушного аккумулятора. Слева — заряд, справа — разряд. (Иллюстрация Википедии.)
    Итак, предлагаемый электролит состоит из хорошо известных компонентов — диметилового эфира тетраэтиленгликоля и трифлюорометансульфоната лития CF3SO3Li. Полученный их смешением электролит способен проводить ионы лития даже при комнатной температуре. Наилучшим образом стабильность нового электролита характеризует то, что 20-й цикл перезарядки сложно отличить от 100-го. При этом учёным не удалось обнаружить никаких активных кислород-содержащих интермедиатов вроде LiCO3+, которые могли бы свидетельствовать о разложении материала.
    Изобретатели не поленились подсчитать теоретическую ёмкость батареи, построенной на основе нового электролита: она составила 13 500 Вт•ч на кг массы электрода. Напомним, что современные литиевые технологии позволяют достичь 300 Вт•ч/кг. Иначе говоря, если учёные не ошиблись хотя бы в порядке своих оценок, новая технология позволяет получать литий-воздушные батареи с ёмкостью, в десять раз превышающей показатели нынешних литий-ионных решений.

    Литий-воздушные аккумуляторы, использующие атмосферный кислород в качестве источников электронов, имеют все шансы стать следующим по-настоящему большим шагом в развитии технологии батарей, поскольку позволяют существенно упростить устройство аккумуляторов и сделать их много легче.

    Но, несмотря на некоторые успехи, связанные с вопросами проникновения воздуха в рабочий объём батареи, а также с участием кислорода в электролитической реакции, технологию литий-воздушных батарей пока рано считать полноценной. Необходимо найти решение самой трудной проблемы: реакционноспособный кислород не только участвует в электролитическом процессе, но и реагирует с остальными компонентами батареи. В итоге нынешние литий-воздушные аккумуляторы способны вынести всего несколько циклов перезарядки, а затем начинается их активная деградация.

    Но, кажется, учёным из Университета Ханьян (Южная Корея) и Университета Ла-Сапиенца (Италия) удалось найти такой электролит, который не реагирует с кислородом, обеспечивая стабильные рабочие показатели в течение множества циклов перезарядки. Причём теоретическая энергоёмкость новой батареи, по расчетам авторов, способна достичь ошеломляющих величин.

    Схема литий-воздушного аккумулятора. Слева — заряд, справа — разряд. (Иллюстрация Википедии.)

    (more…)


  8. В Япнии создали ультратонкую батарейку

    Июнь 4, 2012 by admin

    Японская компания NEC разработала аккумулятор толщиной всего 0,3 миллиметра, который сохраняет свои свойства при сгибании и заряжается всего за 30 секунд. По мнению разработчиков, он будет незаменимым в смарт-картах со встроенным экраном, а также в электронных книгах и бесконтактных ключах, передает newsland.ru.
    Аккумулятор обладает номинальной ёмкостью 3 мА-ч, плотностью мощности в 5 кВт/л и способен сохранять 75% своей начальной ёмкости после 500 циклов заряда-разряда, что уже сопоставимо с обычными литиевыми аккумуляторами.
    Он стал следующей ступенью эволюции батарей на органических радикалах (organic radical battery, ORB), где основным элементом является катод из органического полимера-радикала. Во время заряда и разряда в нём происходят окислительно-восстановительные реакции.
    Диапазон его применения – от кредитных карт, карманных приборов и электронных книг, до одежды с микросхемами.
    Например, если встроить его в электронную бумагу, то аккумулятор позволит выполнить 2000 обновлений экрана только на одной зарядке. А в ультратонких фотоаппаратах этого же запаса энергии должно хватать на 360 срабатываний вспышки.
    Производители надеются, что первые продукты со встроенными ORB появятся на рынке в 2013 году.

    Японская компания NEC разработала аккумулятор толщиной всего 0,3 миллиметра, который сохраняет свои свойства при сгибании и заряжается всего за 30 секунд. По мнению разработчиков, он будет незаменимым в смарт-картах со встроенным экраном, а также в электронных книгах и бесконтактных ключах, передает newsland.ru.

    slim batareyka

    Аккумулятор обладает номинальной ёмкостью 3 мА-ч, плотностью мощности в 5 кВт/л и способен сохранять 75% своей начальной ёмкости после 500 циклов заряда-разряда, что уже сопоставимо с обычными литиевыми аккумуляторами. (more…)


  9. Батарейки на соленой воде.

    Апрель 3, 2012 by admin

    Как известно, мировой океан – это кладезь энергии. Возможно, человечество в будущем научится использовать ее повсеместно, а пока мы довольствуемся прототипами и игрушками на альтернативных источниках питания.
    На этот раз компания OWI, знаменитая своими игрушками на солнечных батареях, запустила проект по продаже игрушки, использующей в качестве источника энергии соленую воду.
    Первопроходцем среди подобных игрушек была модель автомобиля, работавшая на нескольких каплях соленой воды и одной магниевой пластине около 7 часов без перерыва. А сегодня в продажу поступила игрушка-паук по цене 17,95 долларов США, укомплектованная тремя магниевыми пластинами (они нужны для выработки энергии с использованием соленой воды).
    В планах компании усовершенствовать технологию и выпустить более крупные игрушки с увеличенным сроком действия такого источника питания.

    Как известно, мировой океан – это кладезь энергии. Возможно, человечество в будущем научится использовать ее повсеместно, а пока мы довольствуемся прототипами и игрушками на альтернативных источниках питания.На этот раз компания OWI, знаменитая своими игрушками на солнечных батареях, запустила проект по продаже игрушки, использующей в качестве источника энергии соленую воду.

    (more…)


  10. Атомные батарейки могут дебютировать в Galaxy S III

    Апрель 2, 2012 by admin

    Издание Telecom Korea сообщает, что южнокорейская компания Samsung инвестировала более ста миллионов долларов в совместное предприятие с исследовательской лабораторией AFRL, которая уже несколько лет ведёт разработку бета-гальванических элементов питания, более известных, как “атомные батарейки”. Речь идёт об устройствах, которые используют излучение радиоактивных изотопов для получения электроэнергии тем же способом, что и в солнечных батареях.
    Принцип работы бета-гальванической батарейки
    По данным источника решение Samsung вызвано накопившимися сложностями в выборе элементов питания для Android-устройств компании. Существующие аккумуляторы либо оказываются слишком тяжёлыми для современных смартфонов, либо слишком быстро расходуются операционкой от Google. В то же время, в бета-гальванических элементах эти проблемы уже решены. Осталось только обеспечить приемлемую защиту пользователей смартфонов от радиации, и можно будет выпускать устройства с бесшовным корпусом и без разъёма для подзарядки.
    Источник отмечает, что работы AFRL уже входят в финальную стадию, так что новый Galaxy S III имеет шанс получить новые атомные батарейки.

    Издание Telecom Korea сообщает, что южнокорейская компания Samsung инвестировала более ста миллионов долларов в совместное предприятие с исследовательской лабораторией AFRL, которая уже несколько лет ведёт разработку бета-гальванических элементов питания, более известных, как “атомные батарейки”. Речь идёт об устройствах, которые используют излучение радиоактивных изотопов для получения электроэнергии тем же способом, что и в солнечных батареях.

    Принцип работы "Атомной" батарейки

    Принцип работы "Атомной" батарейки

    Принцип работы бета-гальванической батарейки

    (more…)