Betavoltaics是一種從放射性衰變的有機過程中獲取普通便攜式電能的方法。世界上的放射性元素總是在衰變并釋放電子。因為電只是一股沿著同一方向運動的電子流,能源技術專家長期以來一直期待這些元素能提供高效、安全、...
Betavoltaics是一種從放射性衰變的有機過程中獲取普通便攜式電能的方法。世界上的放射性元素總是在衰變并釋放電子。因為電只是一股沿著同一方向運動的電子流,能源技術專家長期以來一直期待這些元素能提供高效、安全、持久、環保的能源,以及其他提供電力的電池系統的微型替代品。

我們都了解原子的穩定模型,原子核被一團電子云包圍著,這些電子云可能會來或去。但是,某些被稱為放射性同位素的元素,隨著時間的推移表現出截然不同的行為。這些同位素,如"重"氫或鉬-100,經歷了一個稱為衰變的連續過程。原子核"衰變",結果是少了一個中子,多了一個中子質子,因此一次釋放一個電子。這些高能高速電子被稱為β粒子。
Betavoltaic技術利用這些雜散電子作為電能來源。一個由Betavoltaic運行的單元必須含有適當的放射性同位素以及另一種被稱為半導體的元件,它有助于將單個電子轉化為電能。雖然betavoltaics理論已經有幾十年的歷史,但它作為一種生產非常高效、非常持久的電池(綽號為"核"電池)的方法,現在正日益受到實際歡迎。
有幾個挑戰與可靠的betavoltaics的開發人員會面。例如,有時同位素會重新吸收那些漂浮的電子,因此它們不再自由地變成電能。這可以通過開發硅的特殊半導體來解決其次,同位素會以一種無益的方式與半導體發生反應,從而降低半導體的效率。此外,衰變速率可能太慢,無法為任何大型物體(如宇宙飛船)提供動力。
解釋什么是betavoltaics幾乎同樣重要,與之相反,Betavoltaics與大型發電廠的核反應堆發電方式無關。核反應堆必須迫使大規模核反應,如裂變和聚變,從非常不穩定的元素中產生能量。然而Betavoltaics,它并不是一個可以裝在電池里的小型化的發電廠。它是一種完全不同的技術,不應該與其他核能的危險性或神秘性混淆。它可能不會產生放射性廢料,當然也不會有核熔毀的威脅。