Betonové superkapacitory umožní stavbu budov, co si ukládají energii  
V nedaleké budoucnosti by nouzové osvětlení, požární hlásiče, senzory a další zařízení v budovách nemusely napájet hlučné generátory ani rozměrné baterie. Energii by jim mohl dodávat přímo materiál, z něhož je stavba postavena. Čínský tým vyvinul superkapacitor na bázi cementu, který by to mohl umožnit.
Cementový superkapacitor. Kredit: Wu et al. (2026), ACS Nano.
Cementový superkapacitor. Kredit: Wu et al. (2026), ACS Nano.

Baterie i superkapacitory (též superkondenzátor, supercapacitor) ukládají energii, kterou lze využít v rozmanitých zařízeních a technologiích. Baterie to dělají pomocí chemických reakcí, kdežto superkapacitory k tomu využívají elektrostatické jevy.

 

Důsledkem toho je, že baterie mají mnohem vyšší energetickou hustotu než superkapacitory a mohou uchovávat náboj po mnohem delší dobu. Superkapacitory ale zase mají jednoznačně navrch v rychlosti nabíjení a vybíjení. To se hodí všude tam, kde je zapotřebí dodat velké množství energie v krátkém čase. Navíc vydrží podstatně více nabíjecích a vybíjecích cyklů než běžné baterie.

 

Wencai Ren. Kredit: Khalifa University.
Wencai Ren. Kredit: Khalifa University.

Právě toho chtěl využít tým vědců Harbin Institute of Technology a Čínské akademie věd, který se pustil do vývoje superkapacitoru na bázi cementu. Podobně jako v dřívějším výzkumu z MIT začali kombinací uhlíkových nanotrubic, sazí a cementu, z níž připravili tiskovou směs pro výrobu elektrod. Tuto směs pomocí 3D tiskárny nanesli na malou betonovou desku v podobě vzoru připomínajícího do sebe zapadající prsty.

Logo. Kredit: Harbin Institute of Technology.
Logo. Kredit: Harbin Institute of Technology.

 

Po následné hydrataci cementu se póry v materiálu naplnily vodou. Díky tomu se mezi vytištěnými elektrodami mohly snadno pohybovat nabité ionty, což umožnilo ukládání elektrického náboje. Když pak Wencai Ren a jeho kolegové na jednu betonovou desku vytiskli tři takové superkapacitory a propojili je vodiči, dokázali jimi napájet malou soustavu světelných diod LED. Zařízení fungovalo i při teplotách kolem nuly, při poklesu teploty přibližně k mínus 18 °C však přestalo pracovat. Další výzkum se proto zaměří na zlepšení funkčnosti této technologie v chladném prostředí.

 

Samotný cement přitom dosahoval pevnosti v tlaku srovnatelné s běžným komerčním betonem používaným například na desky nebo schodiště. Protože superkapacitory nemohou uchovávat náboj příliš dlouho, tvůrci počítají s tím, že by celé cementové zařízení bylo připojeno k solárnímu panelu nebo jinému obnovitelnému zdroji energie. Ten by je průběžně dobíjel, takže by bylo stále připravené k použití jako zdroj energie pro dotyčnou budovu.

 

Video: How MIT's New Concrete Stores 10x More Energy

 

Literatura

New Atlas 8. 10. 2026.

ACS Nano 20: 24078–24090.

Datum: 09.10.2026
Tisk článku

Související články:

Pálené cihly ve funkci superkondenzátorů a úložiště energie     Autor: Josef Pazdera (18.08.2020)
Beton s nanosazemi je elektricky vodivý a vyrábí teplo     Autor: Stanislav Mihulka (24.04.2021)
Nová betonová technologie promění celé budovy v nabíjitelné baterie     Autor: Stanislav Mihulka (19.05.2021)
Cement se sazemi promění beton na prakticky využitelný superkapacitor     Autor: Stanislav Mihulka (03.08.2023)
Cihlové baterie o teplotě 1 800 °C zajistí energii pro ocelárny a cementárny     Autor: Stanislav Mihulka (26.07.2025)
100 MWh: Největší průmyslová tepelná baterie světa spoléhá na cihly     Autor: Stanislav Mihulka (18.10.2025)



Diskuze:

Žádný příspěvek nebyl zadán



Pro přispívání do diskuze musíte být přihlášeni



Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz