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量成正比。
能源越大的核電池,體積和質量相對也很大。
因為核電池的電子需要半導體材料進行捕獲,在捕獲的同時,半導體材料會消耗嚴重,因此必須要大體積才能滿足材料消耗。
如此算下來,微核電池還沒有鋰電池、鎳電池等化學能電池方便。
這就是為什麼大部分核電池會應用於航天領域而不會應用於人類的日常生活,因為依照目前的技術,你無法將驅動電腦的核電池體積做的和鋰電池一樣小。
而心臟起搏器採用的核電池,使用的是鈽238,該電池體積也很小是因為起搏心臟使用的電能也很小,這種電能是沒有辦法帶動電腦和手機執行的。
另一個就是安全問題,小劑量的鈽238在密閉的金屬外殼裡不會對人類造成輻射汙染,但是能量再大一點的核電池一定會對人類造成輻射傷害。
要想不被輻射還是有辦法,那就加防輻射的外殼,通常外殼比電池本身還要笨重。
而採用對人體無輻射危害的放射性材料,例如小劑量的氚、鉀40等等,這些放射物質溢位來的電子被捕獲後產生的電量很少,這種電量用來點選人體你一點感覺都不會有更別說驅動裝置了。
以上兩個問題就是目前人類微核電池從軍事、航空航天用途轉向民用的瓶頸。
這種瓶頸不是做兩個實驗,出幾篇論文就能夠成功的,需要新材料學、物理學等基礎學科取得一定的跨越性進步才能夠將設想變為現實。
蕭銘兌換的微核電池技術原理其實非常簡單。
放射性物質發生β衰變,溢位電子,電子被半導體材料捕獲形成電流。
那麼問題來了,微核電池需要三種原材料,放射性元素、半導體材料、以及保護外殼。
在徐利民的再三追問下,蕭銘給出了答案。
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