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    處理好啟東這邊核能研究所的事情后,徐川趕到了魔都。

    研究所整體要到三月中旬左右才能完全建好,不過第二階段的研究到不用太過擔(dān)心會(huì)因此受到影響。

    第二階段的核心依舊在于材料研發(fā),在‘魔科學(xué)院原子核研究所’這邊可以進(jìn)行。

    核能β輻射能聚集轉(zhuǎn)換電能機(jī)制的核心在于兩點(diǎn),一點(diǎn)是防護(hù),另一點(diǎn)則是輻射能-電能的轉(zhuǎn)換。

    防護(hù)不用多說,無論是傳統(tǒng)的防護(hù)材料,還是他后面弄出來的新型防護(hù)材料,都可以用于核工程中。

    而輻射能-電能的轉(zhuǎn)換,是整個(gè)項(xiàng)目的另一個(gè)核心。

    其實(shí)將輻射能轉(zhuǎn)變成電能的技術(shù),在很早之前各國(guó)就已經(jīng)點(diǎn)出來了,傳統(tǒng)的太陽能發(fā)電板就是。

    但將核廢料的核輻射轉(zhuǎn)變成的電能的技術(shù),目前還基本處于實(shí)驗(yàn)室階段。盡管它的原理有些類似于太陽能發(fā)電板,難度卻要高出無數(shù)倍。

    傳統(tǒng)太陽能電池的硅半導(dǎo)體只吸收紅外光,而高能量光波,包括大部分的可見光光譜,都以熱能形式被浪費(fèi)掉,這是因?yàn)楣夥D(zhuǎn)換與熱相關(guān)的紅外光(ir)及近ir光譜范圍內(nèi)的短波輻射而不轉(zhuǎn)換長(zhǎng)波。

    雖然在理論上,傳統(tǒng)太陽能電池的轉(zhuǎn)換效率可達(dá)34%,但由于能量浪費(fèi),盡管其工藝不斷完善和進(jìn)步,其轉(zhuǎn)換效率依然停滯在15%—20%。

    更關(guān)鍵的是,傳統(tǒng)的半導(dǎo)體光伏材料,在面對(duì)核廢料這種東西的強(qiáng)烈電離輻射沖擊時(shí),是很難做長(zhǎng)久持續(xù)穩(wěn)定保持形態(tài)的。

    而運(yùn)用原子循環(huán)技術(shù)制造的半導(dǎo)體材料,在這方面就具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。

    若要說有什么缺點(diǎn),那就是發(fā)電量一般,在效率上比不上傳統(tǒng)的熱機(jī)。

    這是肯定的,畢竟輻射能轉(zhuǎn)換電能的效率一直都不高。

    上輩子徐川也想過去嘗試解決這個(gè)問題,但受限于方方面面并沒有什么太大的進(jìn)展,哪怕略有提升也依舊遠(yuǎn)不如傳統(tǒng)熱機(jī)。

    在重生前,他設(shè)計(jì)的一座大型的‘核能β輻射能聚集轉(zhuǎn)換電能核電站’其發(fā)電效率僅僅能抵得上一座中小型的核電站。

    用通俗一點(diǎn)的數(shù)據(jù)來對(duì)比,如果一座占地兩千畝的核電站,年發(fā)電量是一百億度電,那么利用核廢料當(dāng)做原料的核電站,其發(fā)電能力大概在二十億度電左右,可能還不到五分之一。

    當(dāng)然,這項(xiàng)技術(shù)本來的宗旨就不是為了發(fā)電,而是為了解決核廢料難以處理的問題。