Baterie kwantowe coraz bliżej rzeczywistości dzięki nowemu przełomowi

Naukowcy zademonstrowali sprawdzoną koncepcję baterii kwantowej, która może ładować, przechowywać i uwalniać energię, co stanowi znaczący krok w kierunku urzeczywistnienia tej od dawna teoretycznej technologii. Źródło: Shutterstock

Nowy prototyp baterii kwantowej demonstruje szybkie, skalowalne ładowanie z wykorzystaniem efektów kwantowych, przybliżając tę ​​technologię do rzeczywistych zastosowań energetycznych.

Naukowcy opracowali sprawdzoną baterię kwantową zdolną do ładowania, przechowywania i uwalniania energii, co stanowi ważny krok w kierunku funkcjonalnej wersji tej technologii.

W przeciwieństwie do konwencjonalnych baterii, które zależą od reakcji chemicznych, baterie kwantowe opierają się na superpozycji kwantowej i interakcjach między światłem i elektronami. Takie podejście mogłoby umożliwić znacznie szybsze ładowanie i większą pojemność magazynowania energii.

Chociaż w pełni sprawne baterie kwantowe nie są jeszcze dostępne, taki postęp może ostatecznie zmienić sposób przechowywania i wykorzystywania energii.

Współautor badania i doktorant RMIT Daniel Tibben. Źródło: Uniwersytet RMIT

Współpraca badawcza i publikacja

Badanie prowadziłCSIRO, australijska narodowa agencja naukowa, we współpracy z Uniwersytetem RMIT i Uniwersytetem w Melbourne. Wyniki opublikowano wŚwiatło: nauka i zastosowania.

Współautor badania i doktorant RMIT, Daniel Tibben, powiedział, że wyniki ujawniają nieoczekiwane korzyści płynące ze stosowania baterii kwantowych.

Czyste laboratorium CSIRO do projektowania prototypowych baterii kwantowych. Źródło: CSIRO

„Nasze badanie wykazało, że baterie kwantowe ładują się szybciej, gdy stają się większe, co nie działa w przypadku dzisiejszych baterii” – powiedział Tibben.

„To znak, że pewnego dnia baterie kwantowe mogą przewyższyć konwencjonalne technologie magazynowania energii”.

Kamień milowy dotyczący urządzenia w ramach weryfikacji koncepcji

Współautor i profesor fizyki chemicznej RMIT, Daniel Gómez, powiedział, że prototyp stanowi najbliższy jak dotąd postęp w kierunku działającej baterii kwantowej.

„Zademonstrowaliśmy urządzenie, które można naładować, magazynować energię, a następnie rozładować” – powiedział Gómez.

"To ekscytujący rozwój w szybko rozwijającej się dziedzinie interdyscyplinarnej. Mamy nadzieję, że baterie kwantowe wkrótce nie będą już teoretycznym pomysłem, ale czymś, co można zbudować w laboratorium."

Jak działają baterie kwantowe

Baterie kwantowe działają w oparciu o zasady mechaniki kwantowej, takie jak superpozycja i splątanie, zamiast procesów chemicznych stosowanych w standardowych bateriach.

Prototyp zespołu to małe, warstwowe urządzenie organiczne, które można bezprzewodowo ładować za pomocą lasera.

Pierwsza na świecie w pełni funkcjonalna bateria kwantowa będąca dowodem słuszności koncepcji została zaprojektowana przez CSIRO i współpracowników z Uniwersytetu w Melbourne i RMIT. Źródło: CSIRO

Główny autor badania i kierownik naukowy CSIRO, dr James Quach, stwierdził, że praca podkreśla potencjał kwantowych systemów energetycznych.

Przyszły potencjał i wyzwania

„Nasze urządzenie weryfikujące koncepcję umożliwia szybkie, skalowalne ładowanie i magazynowanie energii w temperaturze pokojowej, kładąc podwaliny pod rozwiązania energetyczne nowej generacji” – powiedział.

"Chociaż nadal pozostaje wiele do zrobienia w badaniach nad akumulatorami kwantowymi, zrobiliśmy ważny krok w kierunku wykorzystania możliwości. Moją ostateczną ambicją jest przyszłość, w której będziemy mogli ładować samochody elektryczne znacznie szybciej niż samochody na benzynę lub ładować urządzenia bezprzewodowo na duże odległości."

Naukowcy pracują obecnie nad wydłużeniem czasu, w jakim baterie kwantowe mogą przechowywać energię, co stanowi ważny krok w kierunku zapewnienia ich opłacalności komercyjnej.

Odniesienie: „Superekstensywna energia elektryczna z baterii kwantowej” Kierana Hymasa, Jacka B. Muira, Daniela Tibbena, Joela van Embdena, Tadahiko Hirai, Christophera J. Dunna, Daniela E. Gómeza, Jamesa A. Hutchisona, Trevora A. Smitha i Jamesa Q. Quacha, 13 marca 2026 r.,Światło: nauka i zastosowania.
DOI: 10.1038/s41377-026-02240-6

Nigdy nie przegap przełomu:
Śledź nas dalejIWiadomości Google.

Naukowcy zademonstrowali sprawdzoną koncepcję baterii kwantowej, która może ładować, przechowywać i uwalniać energię, co stanowi znaczący krok w kierunku urzeczywistnienia tej od dawna teoretycznej technologii. Źródło: Shutterstock

Nowy prototyp baterii kwantowej demonstruje szybkie, skalowalne ładowanie z wykorzystaniem efektów kwantowych, przybliżając tę ​​technologię do rzeczywistych zastosowań energetycznych.

Naukowcy opracowali sprawdzoną baterię kwantową zdolną do ładowania, przechowywania i uwalniania energii, co stanowi ważny krok w kierunku funkcjonalnej wersji tej technologii.

W przeciwieństwie do konwencjonalnych baterii, które zależą od reakcji chemicznych, baterie kwantowe opierają się na superpozycji kwantowej i interakcjach między światłem i elektronami. Takie podejście mogłoby umożliwić znacznie szybsze ładowanie i większą pojemność magazynowania energii.

Chociaż w pełni sprawne baterie kwantowe nie są jeszcze dostępne, taki postęp może ostatecznie zmienić sposób przechowywania i wykorzystywania energii.

Współautor badania i doktorant RMIT Daniel Tibben. Źródło: Uniwersytet RMIT

Współpraca badawcza i publikacja

Badanie prowadziłCSIRO, australijska narodowa agencja naukowa, we współpracy z Uniwersytetem RMIT i Uniwersytetem w Melbourne. Wyniki opublikowano wŚwiatło: nauka i zastosowania.

Współautor badania i doktorant RMIT, Daniel Tibben, powiedział, że wyniki ujawniają nieoczekiwane korzyści płynące ze stosowania baterii kwantowych.

Czyste laboratorium CSIRO do projektowania prototypowych baterii kwantowych. Źródło: CSIRO

„Nasze badanie wykazało, że baterie kwantowe ładują się szybciej, gdy stają się większe, co nie działa w przypadku dzisiejszych baterii” – powiedział Tibben.

„To znak, że pewnego dnia baterie kwantowe mogą przewyższyć konwencjonalne technologie magazynowania energii”.

Kamień milowy dotyczący urządzenia w ramach weryfikacji koncepcji

Współautor i profesor fizyki chemicznej RMIT, Daniel Gómez, powiedział, że prototyp stanowi najbliższy jak dotąd postęp w kierunku działającej baterii kwantowej.

„Zademonstrowaliśmy urządzenie, które można naładować, magazynować energię, a następnie rozładować” – powiedział Gómez.

"To ekscytujący rozwój w szybko rozwijającej się dziedzinie interdyscyplinarnej. Mamy nadzieję, że baterie kwantowe wkrótce nie będą już teoretycznym pomysłem, ale czymś, co można zbudować w laboratorium."

Jak działają baterie kwantowe

Baterie kwantowe działają w oparciu o zasady mechaniki kwantowej, takie jak superpozycja i splątanie, zamiast procesów chemicznych stosowanych w standardowych bateriach.

Prototyp zespołu to małe, warstwowe urządzenie organiczne, które można bezprzewodowo ładować za pomocą lasera.

Pierwsza na świecie w pełni funkcjonalna bateria kwantowa będąca dowodem słuszności koncepcji została zaprojektowana przez CSIRO i współpracowników z Uniwersytetu w Melbourne i RMIT. Źródło: CSIRO

Główny autor badania i kierownik naukowy CSIRO, dr James Quach, stwierdził, że praca podkreśla potencjał kwantowych systemów energetycznych.

Przyszły potencjał i wyzwania

„Nasze urządzenie weryfikujące koncepcję umożliwia szybkie, skalowalne ładowanie i magazynowanie energii w temperaturze pokojowej, kładąc podwaliny pod rozwiązania energetyczne nowej generacji” – powiedział.

"Chociaż nadal pozostaje wiele do zrobienia w badaniach nad akumulatorami kwantowymi, zrobiliśmy ważny krok w kierunku wykorzystania możliwości. Moją ostateczną ambicją jest przyszłość, w której będziemy mogli ładować samochody elektryczne znacznie szybciej niż samochody na benzynę lub ładować urządzenia bezprzewodowo na duże odległości."

Naukowcy pracują obecnie nad wydłużeniem czasu, w jakim baterie kwantowe mogą przechowywać energię, co stanowi ważny krok w kierunku zapewnienia ich opłacalności komercyjnej.

Odniesienie: „Superekstensywna energia elektryczna z baterii kwantowej” Kierana Hymasa, Jacka B. Muira, Daniela Tibbena, Joela van Embdena, Tadahiko Hirai, Christophera J. Dunna, Daniela E. Gómeza, Jamesa A. Hutchisona, Trevora A. Smitha i Jamesa Q. Quacha, 13 marca 2026 r.,Światło: nauka i zastosowania.
DOI: 10.1038/s41377-026-02240-6

Nigdy nie przegap przełomu:
Śledź nas dalejIWiadomości Google.