Domů     Technika
Betonové baterie budou napájet města budoucnosti

I v budoucnosti budou města vyžadovat velké množství elektrické energie pro své fungování, a to ideálně z obnovitelných zdrojů. Tuto energii je však třeba někde ukládat. Ve městech budoucnosti by se takovým úložištěm mohl stát speciálně upravený beton, ze kterého se staví domy či chodníky. Jak se vyrábí?.

Využívání obnovitelných zdrojů energie s sebou nese výzvu, jak lokálně ukládat energii, když nesvítí slunce nebo nefouká vítr. Řešením mohou být superkapacitní úložiště, ve kterých je možné energii uchovat v případě jejího nadbytku a čerpat ji později v případě potřeby.

Z tohoto důvodu spatřil světlo světa materiál, který se nazývá elektronově vodivý uhlíkový beton neboli ec³. Vyrábí se kombinací cementu, vody, běžného kapalného elektrolytu a extrémně jemného uhlíkového prášku zvaného nanočásticová saze.

Po smíchání složek vytvoří hustou, vodivou síť schopnou nést elektrický náboj. Jakmile je materiál zabetonován, je schopen ukládat a uvolňovat energii podle potřeby. Výzkumníci z MIT nyní desetinásobně vylepšili tuto „betonovou baterii“, čímž připravili cestu pro její využití k přeměně budov, mostů a chodníků na obří zásobníky energie schopné napájet celá města.

V nové studii publikované koncem září v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) vědci uvedli, že od roku 2023 dosáhli desetinásobného zvýšení kapacity akumulace energie ec³.

Domy a chodníky ukládající energii

Pět krychlových metrů tohoto materiálu nyní dokáže uložit více než 10 kilowatthodin elektřiny, což je zhruba dost na napájení typické domácnost po dobu jednoho dne. Ještě před dvěma lety by dosažení takové úrovně úložiště vyžadovalo devětkrát větší objem.

„Díky těmto vyšším energetickým hustotám a prokázané hodnotě v širším aplikačním prostoru nyní máme k dispozici výkonný a flexibilní nástroj, který nám může pomoci řešit širokou škálu přetrvávajících energetických problémů,“ uvádí hlavní autor studie Damian Stefaniuk, vědecký pracovník MIT.

I když ec³ nedosahuje energetické hustoty tradičních bateriových technologií, jako jsou ty lithium-iontové (které do stejné hmotnosti nebo objemu v sobě shromažďují stokrát více energie), skutečnost, že jej lze odlévat přímo do stavebních prvků a může vydržet tak dlouho, jako samotná konstrukce, aniž by se spoléhalo na vzácné nebo toxické materiály, ho činí pro vědce obzvláště atraktivním.

Nové zvýšení výkonu vyplynulo z lepšího pochopení interakce mezi uhlíkovou sítí uvnitř betonu a elektrolytem a ze změn ve způsobu výroby materiálu.

Změna výrobní technologie, lepší vlastnosti baterie

Vědci místo namáčení desek materiálu v elektrolytu po jeho ztvrdnutí přidali elektrolyt přímo do vody použité v původní směsi. To umožnilo výrobu silnějších desek s vyšší energetickou hustotou bez kompromisů ve vodivosti.

Tým z MIT také testoval různé typy elektrolytů, včetně mořské vody, a našel několik vhodných možností. Nejlepších výsledků pak dosáhla směs kvartérních amoniových solí – používaných v dezinfekčních prostředcích pro domácnost – a acetonitrilu, vodivého rozpouštědla běžného v průmyslových procesech.

K produkci ec³ přitom stačilo učinit jen malé změny ve výrobě betonu, což do budoucna otevírá příležitost k udržitelné výstavbě. Materiál by mohl být „multifunkčním betonem“, který dokáže ukládat energii, absorbovat CO2 a ještě se sám opravovat.

Již byl testován v Japonsku k vytápění chodníků při sněžení, jakožto alternativa k posypové soli. Jeho využití by však mohlo být mnohem širší – od domácností fungujících nezávisle na síti až po parkovací místa a silnice, které by jednoho dne mohly nabíjet elektromobily.

„Spojením moderní nanovědy se starobylým stavebním kamenem civilizace otevíráme dveře k infrastruktuře, která nejen podporuje naše životy, ale také je pohání,“ prohlašuje James Weaver, docent materiálových věd a inženýrství na Cornellově univerzitě a spoluautor studie.

Více se dočtete v časopise 21. století číslo 1/2026, které vyšlo 15. prosince 2026.

Zdroj: LiveScience

Foto: MIT
Zdroje informací: LiveScience
Štítky:
Související články
Historie Technika 20.9.2026
Otto Wichterle se stal symbolem českých měkkých kontaktních čoček. Za materiálem, bez něhož by jeho vynález jen těžko uspěl, však stojí také chemik Drahoslav Lím. Právě on připravil hydrogel, který dokázal spojit pružnost, vysoký obsah vody a snášenlivost s lidským tělem. Jeho jméno přesto zůstalo ve Wichterleho stínu. Mnoho chemických a fyziologických syntéz a směsí, […]
Včera jsme si připomněli Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy. Před 39 lety se státy světa dokázaly shodnout na něčem, co mělo skutečný dopad: Montrealský protokol pomohl zastavit používání látek, které ozónovou vrstvu ničily. Je to dobrá připomínka, že udržitelnost nemusí znamenat návrat do jeskyně. Někdy stačí jednoduše méně plýtvat. Třeba i energií. A přesně na […]
Agrovoltaika vznikla před čtyřiceti lety v Německu, v současnosti ji však nejvíce rozvíjí Izrael. A zatímco v zemích s mírným klimatem se řeší, aby panely nestínily plodinám příliš, v Izraeli zase, aby stínily dostatečně a ochránily úrodu před spálením. V Údolí pramenů letos získali rekordní úrodu 30 tun hroznů vypěstovaných právě tímto způsobem. Oblast přitom […]
Technika 5.9.2026
Asi málokde tak výstižně sedí úsloví, že někomu ujíždí vlak, jako v souvislosti výstavby vysokorychlostních tratí a České republiky. Přitom vyspělé země směrem k rychlým vlakům vykročily už před nějakou dobou… První skutečný rychlovlak vyjel na trať už v roce 1964 v Japonsku. Legendární šinkansen spojil při příležitosti letní olympiády, kterou země vycházejícího slunce pořádala, […]
Medicína Technika 31.8.2026
Roztroušená skleróza je závažné autoimunitní onemocnění, které postihuje centrální nervovou soustavu. Důležité je sledovat jeho případný rozvoj, respektive změny, které se v těle pacienta odehrávají. S tím by mohla pomoci umělá inteligence. Standardní postup při kontrole roztroušené sklerózy představuje komparace snímků magnetické rezonance, během níž se lékaři snaží odhalit jakékoli změny. Pátrají po případných nových […]
reklama
Nejčtenější články
za poslední
24 hodin    3 dny    týden
reklama
Nenechte si ujít další zajímavé články
reklama
Copyright © RF-Hobby.cz
Provozovatel: RF HOBBY, s. r. o., Bohdalecká 6/1420, 101 00 Praha 10, IČO: 26155672, tel.: 420 281 090 611, e-mail: sekretariat@rf-hobby.cz