<code id='1A76A6876D'></code><style id='1A76A6876D'></style>
    • <acronym id='1A76A6876D'></acronym>
      <center id='1A76A6876D'><center id='1A76A6876D'><tfoot id='1A76A6876D'></tfoot></center><abbr id='1A76A6876D'><dir id='1A76A6876D'><tfoot id='1A76A6876D'></tfoot><noframes id='1A76A6876D'>

    • <optgroup id='1A76A6876D'><strike id='1A76A6876D'><sup id='1A76A6876D'></sup></strike><code id='1A76A6876D'></code></optgroup>
        1. <b id='1A76A6876D'><label id='1A76A6876D'><select id='1A76A6876D'><dt id='1A76A6876D'><span id='1A76A6876D'></span></dt></select></label></b><u id='1A76A6876D'></u>
          <i id='1A76A6876D'><strike id='1A76A6876D'><tt id='1A76A6876D'><pre id='1A76A6876D'></pre></tt></strike></i>

          嘉盛资本通
          嘉盛资本通

          颠覆性核能电池问世  !一次充电或可续航数千年 性核续航铝箔即可屏蔽

          时间:2025-09-19 06:20:16 来源:

          韩国大邱庆北科学技术院(DGIST)的颠覆申秀日教授团队近日取得重大突破  ,他们研发的性核续航钙钛矿贝塔伏特电池(PBC)或将彻底改变微型设备供能方式 。这种新型核电池采用放射性碳14(¹⁴C)与钙钛矿材料的电年创新组合 ,能在不充电的池问充电情况下为微型设备持续供电数十年甚至更久。

          研究团队创造性地将碳14纳米颗粒与量子点(14CNP/CQD)作为电极材料,世次数千并采用甲基氯化铵(MACl)和氯化铯(CsCl)双重添加剂强化钙钛矿薄膜结构 。颠覆这种设计使电子迁移率提升惊人的性核续航56,000倍 ,测试中实现持续9小时的电年最大连续输出 。

          “这是池问充电全球首次成功将钙钛矿材料整合进贝塔伏特电池,”研究团队强调 。世次数千该技术利用碳14衰变释放的颠覆贝塔粒子(β射线)发电,其辐射强度连人体皮肤都无法穿透,性核续航铝箔即可屏蔽 ,电年具有绝对生物安全性  。池问充电申教授解释:“选择碳14正是世次数千因为它仅释放β射线” 。这种核反应堆副产物不仅成本低廉 ,其超长半衰期更可实现“千年级”供电 。

          为提升能量转换效率 ,团队在二氧化钛半导体(常见于太阳能电池)表面引入钌基染料 ,并通过柠檬酸处理强化结合。当β射线撞击染料分子时,会引发雪崩式电子反应,经电路收集形成电流 。创新性的“双极碳14”设计(正负极均含放射源)将能量转换效率从传统型号的0.48%提升至2.86% 。

          尽管当前输出功率仍低于锂离子电池,申教授指出:“通过优化放射源形态和吸收材料 ,效能还有巨大提升空间 。”研究团队已着手加速这项技术的商业化进程 ,目标应用于心脏起搏器 、深空探测器及军用无人机等极端环境设备 。“我们可以将安全的核能装进手指大小的装置,”申教授如此描述其应用潜力。

          参与研究的博士生李俊浩表示:“虽然每天面临看似不可能的技术挑战 ,但想到国家能源安全与此息息相关,我们就充满使命感 。”这项突破性研究标志着人类在微型长效能源领域迈出关键一步,或将开启“永不充电”的物联时代  。

          更多内容请点击【知识】专栏