一种基于碳化硅PN结型β辐射伏特效应核电池

    公开(公告)号:CN110444313A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201810585576.7

    申请日:2018-06-08

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于碳化硅PN结型β辐射伏特效应核电池,其基本结构包括:纯β放射源、碳化硅PN结器件和电池外壳。利用微波等离子体化学气相沉积技术和离子注入技术制备碳化硅PN结结构,采用半导体微加工工艺和电子束蒸发镀膜技术生成欧姆接触电极,再将纯β放射源耦合加载到碳化硅PN结器件表面构成一种将纯β放射源的衰变能转化为电能的装置。本发明提供的技术方案简单,有利于实现具有能量转化效率高、输出性能稳定、工作时间长、抗辐照性能强的薄膜型β辐射伏特效应核电池,这种类型的核电池具有重要的应用价值。

    电场分离电离电荷式核电池

    公开(公告)号:CN106409374B

    公开(公告)日:2018-09-21

    申请号:CN201610311934.6

    申请日:2016-05-11

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种电场分离电离电荷式核电池,包括:第一电极;第二电极;第一电极和第二电极之间的混合物,所述混合物包括第一放射源和可电离气体;导体,所述导体靠近第二电极并与第二电极分离;以及第二放射源,所述第二放射源靠近所述导体并与所述导体分离。

    辐射闪烁体式核电池
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108231236A

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201810076391.3

    申请日:2018-01-26

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了属于核能利用技术领域的辐射闪烁体式核电池。所述核电池包括密封外壳、辐射闪烁体、非辐射闪烁体、增透膜、半导体光伏组件。所述辐射闪烁体被非辐射闪烁体包围,所述增透膜完全包裹闪烁体的外表面;所述半导体光伏组件完全包裹增透膜,所述密封外壳固定于半导体光伏组件的外壁。本发明将荧光材料与放射源合二为一,进一步增加了荧光产率,避免了外置放射源对于闪烁体晶格结构的损伤,缩小了电池体积并使放射源能量得以充分利用,增大了电池的输出功率,是放射源能量利用的新型方式。

    一种中子慢化增殖准直装置

    公开(公告)号:CN106373630B

    公开(公告)日:2018-03-02

    申请号:CN201610886910.3

    申请日:2016-10-11

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及了一种中子慢化增殖准直装置,包括:中反射体,慢化体,准直反射体,热化增殖体等将中子放射源以4π立体角出射的快中子进行慢化、准直、热化、增殖最终以较高通量的热中子束的形式准直出射;热中子吸收体,中子屏蔽体,γ屏蔽体等将除了出射角度外的中子及中子产生的次生γ射线屏蔽;中子放射源可以是自发裂变源、(α,n)中子源或中子射线装置,一种中子慢化增殖准直装置慢化体和热化增殖体根据中子放射源的不同调整其厚度。

    电场分离电离电荷式核电池

    公开(公告)号:CN106409374A

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201610311934.6

    申请日:2016-05-11

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: G21H1/04

    Abstract: 本发明涉及一种电场分离电离电荷式核电池,包括:第一电极;第二电极;第一电极和第二电极之间的混合物,所述混合物包括第一放射源和可电离气体;导体,所述导体靠近第二电极并与第二电极分离;以及第二放射源,所述第二放射源靠近所述导体并与所述导体分离。

    磁分离电子式核电池
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105023626A

    公开(公告)日:2015-11-04

    申请号:CN201510489999.5

    申请日:2015-08-12

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了属于核能利用技术领域的磁分离电子式核电池。该核电池的原理是,α源或β源(4)发射出α粒子或β粒子注入金属板(3),α粒子或β粒子使金属板电离出自由电子和正离子,在金属板附近加一强磁场[即两强磁铁(5)],在金属板(3)中的自由电子在磁场中被偏转出金属板作圆周运动向外最终注入金属板(1),金属板(3)与金属板(1)之间以空心圆柱绝缘层(2)隔离,使得自由电子与正离子不能复合,用金属导线将金属板(3)与金属板(1)中的电荷导出,外接负载即可形成稳定的直流电流。在一张金属板上放置多个这种结构可成倍增加单位时间产生的电荷量,可以根据具体需要将该核电池设计为不同尺寸,以满足不同的需要。

    一种中子活化瞬发缓发伽马射线结合的元素分析装置

    公开(公告)号:CN108051465A

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201810076384.3

    申请日:2018-01-26

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了属于核技术应用领域的一种中子活化瞬发缓发伽马射线结合的元素分析装置。本发明使用快中子源和溴化镧探测器组合测量样品的非弹性散射瞬发特征γ能谱,慢中子源和高纯锗探测器组合测量中子俘获瞬发特征γ能谱,最后用碘化钠探测器测量样品中子活化缓发特征γ能谱。本发明相对于传统中子活化元素分析装置,不仅利用了中子活化产生的瞬发特征γ射线,也将缓发特征γ射线收集起来,相对瞬发射线,缓发射线数量少但不受中子干扰且少有γ射线特征峰位重叠,对特定元素分析计算方便准确。快中子与慢中子分别照射样品增加了照射时间,提高了非弹性散射γ射线和中子俘获γ射线的产生效率和收集效率。

    磁分离电离气体电荷的核电池

    公开(公告)号:CN105321590B

    公开(公告)日:2017-10-27

    申请号:CN201510644215.1

    申请日:2015-10-08

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了属于核能利用技术领域的磁分离电离气体电荷的核电池。该核电池的原理是,金属外壁(1)、金属外壁(4)和绝缘圈(3)形成封闭环形管道,管道内为气态α源与易电离气体的混合物,整个管道处在磁场中,(2)中α源释放出α粒子与周围气体碰撞将气体电离产生大量带电粒子,在风扇(5)的推动下,带电气体在磁场下定向流动,使得正负离子向相反方向运动,分别被金属外壁(1)、金属外壁(4)收集形成正负极,外界负载即可产生电流。风扇(5)的动力可以由电池分出一部分电力提供,也可以由外界风力、太阳能等自然力提供,也可以将(5)改为单向气阀,管内附一弱α源利用产生的热量使气体膨胀产生单向流动。

    一种基于磁控溅射的预锂化方法及应用

    公开(公告)号:CN119517925A

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202411641426.5

    申请日:2024-11-18

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于磁控溅射的预锂化方法及应用,属于电池领域,包括:S1、预先将所需预锂化的基材裁剪成所需尺寸备用;S2、将裁剪好的基材放入磁控溅射工作室中的载物台上,关闭舱门并开启真空泵,将设备内部抽至真空,当内部压强达到定值A后,以一定的气体流量通入氩气,并调节插板阀角度使内部压强保持在定值B;随后设置并记录各个溅射参数,对基材进行预锂化;S3、将磁控溅射预锂化后的基材通过手套箱进行无损转移,避免空气对预锂化材料造成影响。该方法不仅可与多种电池体系兼容,同时还能实现对该过程的有效控制,大大提高了预锂化效率。此外,预锂化后的材料还可以通过手套箱进行无损转移,避免空气造成影响。

    磁分离电离气体电荷的核电池

    公开(公告)号:CN105321590A

    公开(公告)日:2016-02-10

    申请号:CN201510644215.1

    申请日:2015-10-08

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: G21H1/04

    Abstract: 本发明公开了属于核能利用技术领域的磁分离电离气体电荷的核电池。该核电池的原理是,金属外壁(1)、金属外壁(4)和绝缘圈(3)形成封闭环形管道,管道内为气态α源与易电离气体的混合物,整个管道处在磁场中,(2)中α源释放出α粒子与周围气体碰撞将气体电离产生大量带电粒子,在风扇(5)的推动下,带电气体在磁场下定向流动,使得正负离子向相反方向运动,分别被金属外壁(1)、金属外壁(4)收集形成正负极,外界负载即可产生电流。风扇(5)的动力可以由电池分出一部分电力提供,也可以由外界风力、太阳能等自然力提供,也可以将(5)改为单向气阀,管内附一弱α源利用产生的热量使气体膨胀产生单向流动。

Patent Agency Ranking