1樓:adhas獅子
原子電池就是核電池,原理是將核放射能轉換成電能。
功率從幾瓦特到幾千瓦特,使用壽命幾年到幾十年。
2樓:玄伭
石墨烯是已知的世上最薄、最堅硬的奈米材料,它幾乎是完全透明的,只吸收的光;導熱係數高達,高於碳奈米管和金剛石,常溫下其電子遷移率超過,又比奈米碳管或矽晶體高,而電阻率只約,比銅或銀更低,為世上電阻率最小的材料。因其電阻率極低,電子遷移的速度極快,因此被期待可用來發展更薄、導電速度更快的新一代電子元件或電晶體。
電池是怎樣發明出來的?
3樓:廖熹茆堂
提起電池的發明,那是在。
年,義大利科學家伽伐尼有一次做解剖青蛙的實驗,他把剝了皮的青蛙,用銅鉤鉤住掛在鐵欄杆上。當碰到鐵欄杆時,青蛙的肌肉突然發生抽搐。伽伐尼認為這可能是青蛙身上的一種生物電引起的。
當時,義大利有乙個叫伏打的物理學家,他瞭解到伽伐尼的青蛙實驗後,重複了這樣的試驗。可是他發現在青蛙身上插上銅片和鐵片後,肌肉會發生抽搐,而插上兩片銅片或兩片鐵片,則青蛙肌肉不會抽搐。於是他認為,青蛙抽搐的原因不是他本身的生物電引起的,而是不同金屬插在青蛙身上,使它變成了乙個電池,這電池發出來的電使青蛙抽搐。
為了證明自己的看法,伏打將。
3o片圓鋅片和。
30片圓銅片相互疊成一堆,在每片之間又夾入一片浸有濃鹽水的吸水紙,然後,他從銅片和鋅片上各引出一根導線,將兩根導線相接,竟有放電的火花。接入電流表,指標動了,說明有了電流。後來人們就把這種發電裝置,叫做「伏打電堆」。
伏打電堆」是世界上最早的電池,這個電池是1800
年製成的,距今已有將近。
200年的歷史。
原子能電池的原理簡介
4樓:z跑峰啊嗎
放射性同位素電池的熱源是放射性同位素。它們在蛻變過程中會不斷以具有熱能的射線的形式,向外放出比一般物質大得多的能量。這種很大的能量有兩個令人喜愛的特點。
一是蛻變時放出的能量大小、速度,不受外界環境中的溫度、化學反應、壓力、電磁場的影響,因此,核電池以抗干擾性強和工作準確可靠而著稱。另乙個特點是蛻變時間很長,這決定了放射性同位素電池可長期使用。放射性同位素電池採用的放射性同位素來主要有鍶-90(sr-90,半衰期為28年)、鈽-238(pu-238,半衰期 年)、釙-210(po-210半衰期為天)等長半衰期的同位素。
將它製成圓柱形電池。燃料放在電池中心,周圍用熱電元件包覆,放射性同位素發射高能量的α射線,在熱電元件中將熱量轉化成電流。
放射性同位素電池的核心是換能器。目前常用的換能器叫靜態熱電換能器,它利用熱電偶的原理在不同的金屬中產生電位差,從而發電。它的優點是可以做得很小,只是效率頗低,熱利用率只有10%~20%,大部分熱能被浪費掉。
在外形上,放射性同位素電池雖有多種形狀,但最外部分都由合金製成,起保護電池和散熱的作用;次外層是輻射遮蔽層,防止輻射線洩漏出來;第三層就是換能器了,在這裡熱能被轉換成電能;最後是電池的心臟部分,放射性同位素原子在這裡不斷地發生蛻變並放出熱量。
原子能電池的應用
5樓:溫柔攻
在醫學上,放射性同位素電池已用於心臟起搏器和人工心臟。它們的能源要求精細可靠,以便能放入患者胸腔內長期使用。以前在無法解決能源問題時,人們只能把能源放在體外,但連結體外到體內的管線卻成了重要的感染渠道,很是使人頭疼。
現在可好了,眼下植入人體內的微型核電池以鉭鉑合金作外殼,內裝150毫克鈽238,整個電池只有 160克重,體積僅 18立方厘公尺。它可以連續使用10年以上。
原子能電池的介紹
6樓:湯冰安
放射性同位素電池也被叫做放射性同位素溫差發電器或原子能電池。這種溫差發電器是由一些效能優異的半導體材料,如碲化鉍、碲化鉛、鍺矽合金和硒族化合物等,把許多材料串聯起來組成。另外還得有乙個合適的熱源和換能器,在熱源和換能器之間形成溫差才可發電。
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