14

В НИЯУ МИФИ создали прототип ядерной батарейки

Ядерные, или радиоизотопные, или атомные батареи – это автономные источники электропитания, способные работать без подзарядки годами.

Ядерные батарейки – это источники тока, в которых энергия радиоактивного распада метастабильных ядер преобразуется в электричество. В качестве радиоактивных элементов в атомных батареях используются alpha- и beta -радиоактивные ядра с периодом полураспада от сотни дней до сотни лет в зависимости от решаемой задачи. Выбор ядра для атомной батареи  из широко спектра радионуклидов, используемых в радиоизотопной энергетике, зависит от конкретной цели, для которой создается источник питания, режима его эксплуатации и целого ряда других условий.

В НИЯУ МИФИ создали прототип ядерной батарейки Технологии, Наука, Российское производство, Ядерная энергия, Атомная физика, Длиннопост

Выбор радиоизотопа и схемы преобразования

Области применения ядерных батарей разнообразны: в ближайшем будущем ядерные батарейки станут незаменимы на территориях, удаленных от инфраструктуры, например, в Арктике, на больших глубинах, на газо- и нефтепроводах большой протяженности, в космосе, а также в связи и медицине – там, где нужен длительный мониторинг без возможности подзарядки или замены источников энергии. Кроме высокой удельной мощности, важны также простота и удобство наработки радионуклида (например, в атомном реакторе) и такой параметр, как отсутствие гамма-излучения – поэтому, скажем, для ядерных батареек в кардиостимуляторах или датчиков артериального давления и показателей крови подходят только плутоний-238 и никель-63. Требование безопасного радиоизотопа резко сужает круг потенциальных кандидатов, поскольку ядра при распаде должны либо все переходить в основное состояние дочернего ядра, либо заселять возбужденные состояния дочернего ядра с очень низкой вероятностью.

Кроме выбора радиоизотопа, принципиально важным при разработке радиоизотопных источников энергии является и выбор схемы преобразования энергии ядерного распада в электричество. На практике преобразование ядерной энергии в электрическую осуществляется преимущественно по непрямому ступенчатому принципу: кинетическая и кулоновская энергия альфа- и бета-частиц сначала превращаются в иную, например, тепловую, химическую, механическую, световую и т.д., а затем – в электрическую.

Почему никель-63?

Ученые НИЯУ МИФИ занялись исследованием возможностей использования никеля-63 (63Ni) в качестве радиоизотопа для ядерных батарей в гражданском секторе. Это наиболее перспективный радионуклид в бета-вольтаике – средняя энергия бета-частиц 63Ni 17.5 кэВ, период полураспада 100,1 лет – и к нему можно легко создать физзащиту от мягкого бета-излучения источника в миниатюрном элементе питания.

Группа ученых из Института ЛаПлаз под руководством Петра Борисюка предложила оригинальную физическую систему на основе 63Ni, позволяющая провести эффективную генерацию вторичных электронов непосредственно внутри наноструктурированных пленок никеля и значительно увеличить токовый сигнал, вызванный каскадом многократных неупругих соударения бета-частиц. Эта система является относительно простой с точки зрения экспериментальной реализации и представляет собой ансамбль плотно упакованных нанокластеров никеля с градиентным распределением наночастиц по размеру, осажденных на поверхности широкополосного диэлектрика — оксида кремния. Ключевая особенность системы основана на том, что вследствие размерной зависимости энергии Ферми, наличие пространственно неоднородного распределения металлических наночастиц по размерам приводит к пространственному перераспределению заряда в такой системе. Это означает, что в электропроводящей системе соприкасающихся друг с другом металлических наночастиц, средний размер которых монотонно изменяется в выделенном направлении, в этом же направлении должна регистрироваться разность потенциалов. Таким образом, формирование нанокластерных пленок никеля-63 с градиентным распределением наночастиц по размерам открывает уникальную возможность и позволяет совместить сразу два важных процесса:

  1. формировать покрытия с фиксированной разностью потенциалов (определяется разницей размеров наночастиц в выделенном направлении);

  2. осуществлять преобразование энергии бета-распада 63Ni в ток электронов без использования дополнительных сложных для реализации полупроводниковых систем.

Прототип и новый универсальный подход к ЯБ

В результате был создан прототип автономного радиоизотопного источника питания средней мощности (от 1 мВт до 100 Вт) на основе узкозонных полупроводниковых термофотовольтаических материалов с КПД преобразования теплового излучения (ближнего ИК диапазона) не ниже 15 %, что более чем в два раза превосходит КПД преобразования радиоизотопных источников питания, выполненных по технологии радиоизотопных термоэлектрических генераторов (РИТЭГ).Также было проведено исследование технических характеристик прототипа, разработан полный комплект конструкторской документации для масштабирования, отработана технология преобразования тепловой энергии ядерного распада в электричество с помощью термофотовольтаических преобразователей, позволяющих работать в ближнем ИК диапазоне.

Источник

1
Автор поста оценил этот комментарий

Лабораторный способ

Сунуть никеля кусок в контейнер

Запихать в реактор

Подождать

Достать контейнер

Вынуть кусок сплава никел62 и никель63

Можно и без сепарации

Просто мощность/вес будет меньше


Вот промышленный масштаб это да)

раскрыть ветку (1)
2
Автор поста оценил этот комментарий

Ага, и никель-62 сожрёт все электрончики от своего собрата исключительно в нагрев.

показать ответы
0
Автор поста оценил этот комментарий

Неее

Оно их вышибет как на бильярде

раскрыть ветку (1)
1
Автор поста оценил этот комментарий

пару десятков килоэлектронвольт? - не смешите меня. Возбудят атомы, а те начнут фотончики светового диапазона испускать. Всё закончится тупо теплом.

показать ответы
0
Автор поста оценил этот комментарий

Тут есть некоторые сложности и быстро не будет

Для начала нужен реактор на быстрых нейтронах(ядерный реактор)

К нему нужен доступ людей, емкость для никеля и организация процесса

Исследования ещё ладно, один два человека и несколько грамм, под это всё есть и на действующих аэс

А вот промышленное производство...

Возможно упрётся в строительство специализированного реактора

Ядерный реактор, топливо, безопасность этого всего

Это не быстро и не просто

Но думаю сделают


А тут каких-то 5 лет) мелочи

раскрыть ветку (1)
1
Автор поста оценил этот комментарий

Ну эти батаревки не в пульт от телека предназначены - медицина, космос, зонды и пр. Потому как оч. дорогие будут.

И да - этот заводик уже давно работает на различными радионуклидами


Основная деятельность - обогащённый уран https://www.ecp.ru/activity/nuclear/uran и изотопы https://www.ecp.ru/activity/nuclear/isotope_tbl (отдельно упомянуты как раз никель-63 и криптон-85)

1
Автор поста оценил этот комментарий

Да не, технически я понимаю, просто шучу.

А так да, учитывая возможность переработки интересный вариант получится. Одно но: их нельзя в широкие массы пускать, ведь рано или поздно окажутся на свалке или будут разобраны любопытными. Это, конечно, не плутоний, но полезного мало.

раскрыть ветку (1)
1
Автор поста оценил этот комментарий

Для никеля-63 17.5 кЭв - это тоже самое, что сидеть перед цветным кинескопным телеком, но только без лобового стекла (в отечественных кинескопах 51ЛК2Ц или 61ЛК5Ц-1 электроны разгонялись до 25кЭв).

Но там стояло толстое, почти сантиметровой толщины стекло(с добавлением свинца) - люди же телек покупали не на пару часов, а на десятилетия.

А вот кенотрон 3Ц18П без экрана мог фонить на 4-5 микрозиверт, что почти в 10 раз превышает ПДК. Впоследствии его заменили на диодную высоковольтную сборку.

3
Автор поста оценил этот комментарий

я заявляю, что я полубог, но где доказательства?

раскрыть ветку (1)
1
Автор поста оценил этот комментарий

" разработан полный комплект конструкторской документации для масштабирования, "


Если бы могли нарастить до 100кВт, а не до 100Вт - то тогда вопели вообще на каждом углу.

А 100Вт - это ПЛК+телеметрия на радиоканале/спутнике где нибудь на удалённом заполярном объекте. Вполне применимо, но на отопление АБК не хватит.

7
Автор поста оценил этот комментарий

Вот очень важный момент не указан вовсе

Специалисты в курсе конечно

Ni63 можно получать из стабильного Ni62(это собственно Ni ископаемый, его дохрена) просто облучением нейтронами

Получается такой атомный аккумулятор

Берёте никеля много, подкладываете в реактор

Достаете, выделяете Ni63 центрифугой(он тяжелее)

Суёте в батарейки

В процессе распада снова получается обычный никель62

Батарейки отработали, достали никель и снова в реактор


При больших объмах может получится дешевле литиевых аккумуляторов

раскрыть ветку (1)
1
Автор поста оценил этот комментарий

К стати да. И этот несчастный никель учёные, как я понял, давно уже насилуют изучают.


Никелю-63 "паспорт РФ" выдали ещё в 2018м https://nangs.org/news/renewables/nuclear/rosatom-pasportizi...


И ответственного за выпуск никеля-63 в свет назначили ешё годом раньше - в 2017м https://www.atomic-energy.ru/news/2017/06/26/77201

показать ответы
Автор поста оценил этот комментарий
Шо опять)
раскрыть ветку (1)
1
Автор поста оценил этот комментарий

😀 Не опять а снова, но совсем по другому.

1
Автор поста оценил этот комментарий

Из никеля62 тоже можно, его много

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

Но не удобно в технологическом плане.

0
Автор поста оценил этот комментарий

Литий с кадмием или свинец опаснее будут

А тут-то 3-5% содержится в кухонной посуде и хирургических инструментах в составе нержавейки

Как раз можно в массы пускать

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

Никель-63 в природе не встречается, т.к. у него период полураспада 101 с чем-то год. Он только синтезируется из меди-63 (стабилен, безопасен, содержание в природе почти 70% от всей меди)

показать ответы
2
Автор поста оценил этот комментарий
Да это те же самые группы, которые каждый год отчет пишут по своей теме. Прогресс идет неспеша, но мы эти батарейки делали еще 5 лет назад.
раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

Ну, ядерный реактор тоже не сразу строился. Всё идёт поэтапно #comment_263701348

1
Автор поста оценил этот комментарий

Уже 100 лет как используют

В СССР с 50х серийно производили

Только дорого и опасно

И дура в 50кг весом для питания рации


Тут все шансы на низкую стоимость, безопасность и хорошую удельную мощность

Телефон не требующий зарядки совсем может получится

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

Это были РИТЭГи, которые уже давно и успешно летают в космос. Только ленивая страна их не создавала.

И да, там нет необходимости использовать "безопасные" радионуклиды. И вес из-за того что идёт двойное-тройное преобразование энергии распада.

Тут же преобразование идёт напрямую (отсюда и размеры и КПД).

0
Автор поста оценил этот комментарий
Они, возможно, помалкивают
раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

Патенты сорее всего да.

А вот научные статьи все учёные стараются как можно быстрее опубликовать - это нехилая карма в их копилку и международная известность.


Не думаю, что подобные вещи разрабатываются в ИТЛ.

3
Автор поста оценил этот комментарий

ниуя себе

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

Ну да, когда вник в статью - сам примерно так же подумал.

Амеры эту тему давно долбят, да только впустую, а наши и прототип сделали и документацию подготовили.

показать ответы
3
Автор поста оценил этот комментарий

эти микропиздические мегаохуенные батарейки каждый год кто-то изобретает. это как темоядерная энергия -- вот-вот уже совсем всё удалось и скоро уже практическое применение, а по факту 60 лет топчутся на месте.

раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

Ну вообще-то заявляют до 100Вт, а это никак уже не "микропиздические".

показать ответы