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公开(公告)号:CN118800495A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410958093.2
申请日:2024-07-17
Applicant: 吉林大学
IPC: G21H1/12
Abstract: 本发明公开了一种α辐致光伏一体化同位素电池和制备方法,解决了α辐射伏特效应同位素电池由于自吸收效应而带来的能量转换效率低的问题。其基本结构从上到下包括:Si半导体换能器件A、Gd3Ga2Al3O12:Ce(GGAG:Ce)闪烁陶瓷A、148Gd3Ga2Al3O12一体源、Gd3Ga2Al3O12:Ce(GGAG:Ce)闪烁陶瓷B、Si硅半导体换能器件B。148Gd3Ga2Al3O12一体源既能产生α粒子,又能产生光子,同时进行载能和换能,有效地降低了自吸收效应带来的不利影响。148Gd3Ga2Al3O12一体化放射源产生的光子能够透过闪烁陶瓷,其产生的α粒子使两侧的闪烁陶瓷Gd3Ga2Al3O12:Ce(GGAG:Ce)发光,二者均被两侧的换能器件收集。半导体器件内部产生电子‑空穴对,电子‑空穴对在内建电场的作用下形成电流。其载能换能一体化的结构有效地避免了半导体的辐射损伤,并提高了同位素电池的能量转换效率。
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公开(公告)号:CN117844473A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311778315.4
申请日:2023-12-21
Applicant: 南京航空航天大学
Abstract: 本发明提供了一种用于辐致光伏效应同位素电池的荧光材料,包括基底,ZnS:Cu荧光粉,纳米微球涂层,所述纳米微球涂层选自SiO2。所述荧光材料制备简单,易于实现,能够在不改变荧光材料自身尺寸等属性下,加快荧光材料辐射跃迁速率,增强荧光层辐致荧光强度,进而大幅度提升电学输出性能。
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公开(公告)号:CN117524535A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311663881.0
申请日:2023-12-06
Applicant: 东南大学
IPC: G21H1/12 , H01L31/054 , H01L31/055 , H01M10/46 , H02J7/35
Abstract: 本发明公开了一种荧光聚光器混合光伏效应稳压同位素电池,通过优化电池结构和组件,建立了一套既可稳定高效提供较高性能的电学输出,又可以节约光伏组件使用面积、提高光电转化效率的同位素电池系统。本发明电池由核能荧光发光管、荧光量子点聚光器光伏电池、变压充电器、锂电池以及导线等元件组成。通过优化光伏电池以及设置变压充电器和锂电池,可同时利用荧光发光管和外界环境中的光能,从而提高同位素电池的电学输出功率。此外还可以充分提高光电转化效率并节约光伏组件的使用面积,以及提高同位素电池电学输出的稳定性,延长续航时间。本发明实施范围广泛,简单方便和高效,可应用于深海、深空、极地、偏远地区等领域。
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公开(公告)号:CN113539542B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202110811922.0
申请日:2021-07-19
Applicant: 中国人民解放军火箭军工程大学
Abstract: 本发明公开了一种氡气富集型α射线核电池,包括氡气富集层、换能层和负载,氡气富集层包括氡气富集支撑外壳和氡气富集芯,氡气富集支撑外壳内外两面均开设有穿透孔,穿透孔的孔径小于氡气富集芯中颗粒的粒径,氡气富集层的厚度不大于氡气衰变放出α粒子在空气的射程。本发明针对氡浓度较高的矿洞或坑道中,采用氡气富集层吸收富集天然存在的放射性氡气分子,衰变放出α射线进入换能层,换能层吸收了α射线能量后,将辐射能量转换为电能,实现一种安全性好、稳定性高、续航能力强的电源装置,凭借环境条件,完全脱离人员和传统有线供电方式,可为开展无人值守的常态化电子监控等需求提供电源。(56)对比文件赵括;过惠平;吕宁;王晓添;侯毅杰.高氡环境中氚监测电离室设计.核电子学与探测技术.2016,(03),第269-273页.潘登辉 等.平板型与圆柱形双层电离室主要特性对比.核电子学与探测技术.2018,第38卷(第4期),第568-571页.乐仁昌,吴允平,贾文懿.活性炭法测定室内外环境中氡的吸附饱和性实验.物探与化探.2004,(01),第39-40+45页.
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公开(公告)号:CN117059297A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202310924731.4
申请日:2023-07-26
Applicant: 上海洞舟实业有限公司
IPC: G21H1/12
Abstract: 一种基于同位素荧光微球的核电池制备,包括同位素荧光微球、荧光微球排列板、透明密封层、光电转换层、外保护层;同位素荧光微球中心是钛微球,钛微球表面吸附气体同位素氚形成氚层,再在氚层表面通过粘合剂包裹无机荧光粉层,氚产生的β放射粒子激发同位素荧光微球产生发光,这种发光使得光电转换层产生电流电压,大幅提高光电转换效率,可以用于微小核电池,形成厚度薄、效率高、安全性好、重量轻、使用寿命长的核电池器件。
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公开(公告)号:CN116543946A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310151910.9
申请日:2023-02-22
Applicant: 中子高新技术产业发展(重庆)有限公司
Inventor: 请求不公布姓名
Abstract: 本发明涉及一种温差‑辐射光伏功率补偿型同位素电池,包括放射性同位素热源、电极、热电部件组、贝塔射线源和光伏层,放射性同位素热源固定设置,热电部件组安装在放射性同位素热源旁并贴合;贝塔射线源和光伏层从内至外依次包裹在放射性同位素热源和热电部件组外,且贝塔射线源和光伏层贴合;电极固定安装在光伏层的一端,其分别通过导线与热电部件组和光伏层连接。本发明的有益效果是结构紧凑,设计合理,在同位素热源热功率保持不变的情况下,热电部件的受热面积有所提高,提高了RTG内部的热利用率,且可明显减小电池整体体积;另外,多一种辐射光伏发电方式,可明显提高同位素电池的发电效率。
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公开(公告)号:CN114843001A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210600399.1
申请日:2022-05-30
Applicant: 兰州大学
IPC: G21H1/12
Abstract: 本发明公开了一种反射聚光型高性能同位素热光伏电池及其制备方法,属于同位素电池领域,解决了现有光伏电池的能量转换效率较低的问题。本发明包括外壳包壳,外壳包壳内设有同位素热源组件、热辐射器、光子滤波器和光电组件,横梁反射挡板环绕外壳包壳内壁安装在外壳包壳中部,端面反射挡板分别安装在上端板和下端板内侧,V型反射挡板呈发散状均匀布置在同位素热源组件周向。制备方法:制作外壳包壳;安装反射挡板聚光阵列结构;安装光电换能结构与换热组件;安装同位素热源;设备走线及真空密封。本发明通过多个反射挡板组成的聚光阵列约束光照射区域,将原本光电组件中光伏电池无法利用的光子重新汇聚到光伏电池上,提高了电池的能量转换效率。
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公开(公告)号:CN109949963A
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201910207143.2
申请日:2019-03-19
Applicant: 上海电气集团上海电机厂有限公司
IPC: G21H1/12
Abstract: 本发明提供了一种基于同位素氚的长效微型电池,屏蔽罩内设置上、下两块太阳能电池板,上、下两块太阳能电池板之间设置玻璃管,玻璃管内设置同位素氚,玻璃管内壁上涂有荧光剂,上、下两块太阳能电池板的一端通过导线串联,上、下两块太阳能电池板的另一端分别穿过屏蔽罩并连接DC-DC直流变压系统的正、负输入端,DC-DC直流变压系统的正、负输出端连接储能元件的正、负输入端,储能元件的正、负输出端连接电极。本发明具有体积小、能量密度比高和寿命超长的优点,同时氚这种同位素具有价廉、毒性较低、比活度较高和放射自显影良好等优点,而且氚的β衰变只会放出高速移动的电子,不会穿透人体,因此本电池的安全性较好。
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公开(公告)号:CN105131943A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510459971.7
申请日:2015-07-31
Applicant: 苏州宏展信息科技有限公司
Inventor: 冯方敏
Abstract: 本发明公开了一种荧光层的制备方法,通过物理沉降法将荧光粉层设置于玻璃基底上,并将该荧光层用于核电池结构中,设置于放射源与光伏半导体组件之间,利用荧光层作为辐射能到电能的中间换能媒介,有效隔离了放射源对半导体光伏组件的辐射损伤,延长核电池的使用寿命,解决了现有技术中辐射伏特效应核电池中半导体易辐照损伤的问题。本发明的核电池可移动性和安全性能好,适用于监测器、信号接收器和微控制器等电子器件方面。
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公开(公告)号:CN105006265A
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201510336389.1
申请日:2015-06-17
Applicant: 上海理工大学
Inventor: 曹岚
IPC: G21H1/12
CPC classification number: G21H1/12
Abstract: 本发明提供一种能耗、处理成本更低且可以调整输出功率的放射性光电转换电池。本发明涉及的放射性光电转换电池,具有:放射源,用于释放放射能;太阳能电池板,用于接收放射能;金属板,用于在放射能作用于太阳能电池板时感应产生正电荷;可调光源,用于照射并作用于放射源使得放射能大小产生变化的可以调整光强度和输出的光波波长;以及壳体,封闭罩设于放射源、太阳能电池板、金属板以及可调光源外,其中,太阳能电池板设置于放射源与金属板之间,金属板与太阳能电池板层叠。
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