애들레이드 대학(University of Adelaide)의 연구원들과 해외 파트너들은 양자 배터리를 현실로 만드는 데 중요한 단계를 밟았습니다. 그들은 양자 배터리를 뒷받침하는 중요한 아이디어인 초흡수의 개념을 성공적으로 증명했습니다.

"양자 역학 원리를 사용하여 기능을 향상시키는 양자 배터리는 클수록 충전 시간이 단축됩니다."라고 물리 과학 대학 및 광자공학 연구소의 램지 펠로우인 James Q. Quach 박사는 말했습니다. 센싱(IPAS), 애들레이드 대학교.

"이론적으로는 양자 배터리의 충전 능력이 배터리 크기보다 더 빠르게 증가하여 충전 속도를 높이는 새로운 방법을 허용할 수 있습니다."

초흡수의 개념을 증명하기 위해 그들의 발견을 Science Advances 저널에 발표한 팀 은 서로 다른 수의 유기 분자를 포함하는 서로 다른 크기의 웨이퍼와 같은 미세 공간을 여러 개 만들었습니다. 각각은 레이저를 사용하여 충전되었습니다.

Quach 박사는 "미세 공간의 활성층은 에너지를 저장하는 유기 반도체 물질을 포함하고 있습니다. 양자 배터리의 초흡수 효과의 기저에는 모든 분자가 양자 중첩으로 알려진 특성을 통해 집합적으로 작용한다는 생각이 있습니다."라고 말했습니다.

“마이크로 캐비티의 크기가 커지고 분자 수가 증가할수록 충전 시간이 단축되었습니다.

"이것은 중요한 돌파구이며 양자 배터리 개발의 중요한 이정표입니다."

양자 배터리의 아이디어는 재생 에너지 및 소형 전자 장치의 에너지 캡처 및 저장에 상당한 영향을 미칠 가능성이 있습니다.

2040년까지 사람들이 소비하는 에너지는 2015년 수준에서 28% 증가할 것으로 예상됩니다. 대부분의 에너지는 여전히 환경에 막대한 비용을 들이고 화석 연료에서 나올 것입니다. 빛 에너지 를 동시에 수집하고 저장할 수 있는 배터리는 상당한 비용 절감을 제공하는 동시에 태양광 기술에서 에너지의 예측 불가능성을 줄입니다.

양자 역학의 힘으로 구동되는 배터리 기술의 새로운 전망은 팀의 작업을 적용하여 현실이 될 수 있습니다.

"Quach 박사와 그의 팀이 연구한 개념은 작고 강력한 에너지 저장 장치의 새로운 종류의 가능성을 열어줍니다."라고 애들레이드 대학의 물리 과학 학부 학장인 Peter Veitch 교수가 말했습니다.

다음 단계는 완전히 작동하는 양자 배터리 프로토타입을 개발하는 것입니다.



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