非常适合研究和开发熔盐堆等创新的反应堆技术,全世界在对钍燃料发电进行研究的国家不止中国一个,都在钍燃料上展开了研究,现在钍燃料的研究还只能算是刚刚起步,比如五种反应堆的技术线路都有人在研究,中国在钍燃料的研究上没有被落下,但钍燃料这场竞赛还有很长的距离,现在美国的另一种钍燃料应用方式。
电池能用核能材料吗能永久不用充电
谢邀!
1.首先什么核能电池,核电池的概念早在上个世纪初便被提出,核电池并不是如字面意思上利用通常人们概念中的核反应(核裂变)生电,而是利用放射性同位素的衰变来产生能量。NanoTritium属于核电池中的非热转换型核电池,通过利用氢的放射性同位素氚的β衰变发射出的β粒子(高能电子)直接产生电流而发电。
2.方案可行性,目前造价太高,寿命很长,但是不能永久不充电,相比手机,电脑,汽车等产品,寿命完全是过剩的。
现在也只能用于航天工业!
我国低调测试“钍反应堆”技术,这一黑科技能拯救全球核电站吗
已进行或正在进行钍燃料发电研究的国家有英国、美国、巴西、德国、印度、法国、中国、捷克、日本、俄罗斯、加拿大、以色列、荷兰。也就是说,全世界在对钍燃料发电进行研究的国家不止中国一个,想要引领钍燃料发电技术的难度挺大,要算是黑科技,也是全世界不少国家都在研究的黑科技,但这么多国家都在开发的技术,还能算是黑科技吗?只能说是一个非常有前途的技术吧。-核能电池
根据世界核能协会的说法,有数种现存的反应堆可以设计成以钍为燃料,其中头5种已踏入发展阶段,后2种仍是理论阶段:(1)重水反应堆;(2)超高温反应堆;(3)沸水反应堆;(4)压水反应堆;(5)快中子反应堆;(6)熔盐反应堆(包括液态氟化钍反应堆),美国橡树岭国家实验室曾经建造了一个原型,于1965-1969年运作;(7)加速器驱动次临界反应堆。-核能电池
比如,现在美国的另一种钍燃料应用方式,是研发钍和“高丰度低浓铀”的混合燃料。这种新型核燃料是金属钍和“高丰度低浓铀”(铀-235丰度在5%至20%范围内)的混合物,将在美国生产,计划出口至印度等新兴核电市场,最快可以在2024年投入商业使用。金属钍有较高的熔点和较低的工作温度,抗堆芯熔毁能力强于金属铀。这种新型核燃料燃耗很深,可在反应堆中停留的时间更长,燃料利用率更高。此外,新型核燃料产生废物的量将减少80%以上,“燃烧”时产生钚的量也将减少,这有利于防核扩散。-核能电池
再比如,荷兰在钍燃料上走的也很快。2021年3月2日,荷兰核研究和咨询集团表示,与代尔夫特理工大学、荷兰基础能源研究所和反应堆开发商Thorizon公司成立联盟,加快开发熔盐堆。核研究和咨询集团称,合作伙伴最近取得技术开发进展,为进一步设计和测试用于熔盐堆的重要工艺和材料奠定了基础。除了生产能源,熔盐堆还可以提供优质的工艺热,同时还非常适合使用钍作为燃料。荷兰拥有独特的基础设施,非常适合研究和开发熔盐堆等创新的反应堆技术。Thorizon公司计划在2035年前建成第一座熔盐堆,并投入运行。该反应堆将使用部分钍燃料,并示范这一技术。-核能电池
总之,不仅是中国,现在看全世界有资格染指和技术的高技术国家,都在钍燃料上展开了研究,而且研究的角度也各不相同,比如五种反应堆的技术线路都有人在研究。现在钍燃料的研究还只能算是刚刚起步,大概说谁家的更先进还有点早,大概要再过些年月才能看得出来吧。-核能电池
目前只能说,中国在钍燃料的研究上没有被落下,甚至可能还领先了半个身位,但钍燃料这场竞赛还有很长的距离,现在还无法断言谁能笑到最后。
有没有可能用常见放射性同位素制造核能电池
从原理上看,是可以的。同位素衰变可以产生α、β、γ粒子,也可以产生热,利用这些能量转换为电能是完全可行的。主要的问题是,能量转换效率的问题。从目前看,利用Pu-238衰变产生的热能转换为电能是效率较高的,也是技术最为成熟的,但Pu-238的生产也是非常困难的。而利用α、β、γ粒子的能量转换为电能,可以作为微小型长寿命电池,这个目前也是有不少研究的,只是能量输出较低,所以距离实际应用有距离。国内南京航空航天大学等单位做得不错。-核能电池