「卫星」核电池,一切电池的终极形态。其实很早就入役为人类服务了


「卫星」核电池,一切电池的终极形态。其实很早就入役为人类服务了
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「卫星」核电池,一切电池的终极形态。其实很早就入役为人类服务了
生活中 , 我们常常被蓄电池的电量不足弄的相当尴尬 。 在这时候 , 经常会感慨如果电池能一次用上百年是多么令人省心和愉快啊 。
【「卫星」核电池,一切电池的终极形态。其实很早就入役为人类服务了】其实 , 我们人类真的有这种终极形态的电池-核电池 。 并且在60年代就获得了长足的发展 , 在航天 , 医学 , 军事上的应用非常广泛 。
获取核能有三种形式:核裂变 , 核聚变 , 核衰变 。 原子弹是裂变 , 氢弹是聚变 。 原子通过分裂或聚合的反应方式释放能量 , 都是惊天动地 , 山崩地裂 。
而核衰变 , 是放射性原子持续向外自发释放能量的过程 。 过程温和 , 功率相对于核反应 , 忽略不计 。 目前人类使用的核电池即是核衰变电池 。 也是初代核电池 。
未来科技发展 , 二代核电池也将和电影“终极者”T800引爆的核电池 , “钢铁侠”胸口的核聚变电池一样 , 成为一个微型核反应堆 , 为使用者提供着巨大而源源不绝的能量 。
放射性同位素在衰变过程中 , 会持续不断的放出具有热能的射线 。 利用半导体换能器将热能转换为电能的装置即为核电池 。 以原子自然衰变释放的能量为动力 。
一般核电池外观与普通化学电池相近 , 为圆柱形 。 在圆柱的中心密封有放射性同位素源 , 外面包裹着半导体换能器 。 换能器的外层为防辐射屏蔽层 , 最外层是金属筒形的外壳 。
核电池按放射性元素的不同可分为高电压型和低电压型 。 高电压型应用在航天与军事用途上 。 低电压型体积可以制造的很小 , 通常在医学领域应用 。
美国研发的微型核电池 , 大小可以控制在一元硬币大小 。 但是电力是普通化学电池的100万倍 。 这类电池的研制成功 , 对微型机器人 , 微型机电系统和系统集成化 , 多功能化有着极其广阔的应用前景 。
应用场合
医学 医用核电池大小通常是直径9毫米 , 长度13毫米的圆柱形电池状 , 重量一般在40-100多克 。 世界上已经有数以万计的心脏病患者植入了核电池驱动的心脏起搏器 。 给予了他们第二次生命 , 使用寿命在15年 。
如果更换为相同功率和寿命的化学电池 , 那么和人体的体重一样重 。 化学电池植入体内的患者需要频繁进行开胸手术来更换 , 这无疑是冒着生命危险承受巨大的痛苦 。
航天 对太空飞行器而言 , 重量和性能的要求极其苛刻 。 核电池因为充足的能量超长的寿命 , 不受外界环境的温度 , 压力 , 化学反应 , 电磁反应等影响持续释放能量的特性 , 而拥有化学电池不可比拟的优势 , 只要空间存在 , 就可以工作的能力 , 简直是太空飞行的最佳电源 。 目前掌握核电池制造研发能力的国家是中美俄三国 。
下图宇航员手持圆柱形设备即是核电池
1959年 , 世界上第一颗核电池在美国诞生 。 重1.8公斤 , 280天内可以释放11.6度电量 。 之后核电池进入了飞速发展时期 。
1961年 , 美国第一颗人造卫星“探险者一号”首次携带核电池进入外层空间工作 。 开始进行让卫星携带核电池进入外层空间工作的测试 。
在之后的10年间 , 通过对“子午仪”号系列导航卫星 , “林肯”号实验卫星以及“雨云”号系列气象卫星这些卫星使用核电池的数据进行分析改进后 , 1969年阿波罗11号登月飞船 , 携带了两颗使用钚-238作为放射性同位素的核电池登上了月球 。