《重生2014:大國科技之巔》第254章 輻射電能轉換(1)

作者:少一尾的九尾貓·2025-04-23

第254章 輻射電能轉換

將ATLCE探測器的原始實驗資料交給陳正平去處理後,徐川馬不停蹄的趕回了魔都。

核能專案第二階段的半導體材料研發已經到了關鍵節點,他得回去主持大局,加快速度做出來。

畢竟現在已經到了農曆十二月中旬,再有幾天的時間就過小年了。

等過完小年,實驗室也差不多就該放年假了。

魔都,科學院原子核研究所中,徐川帶著白色的聚酯手套,操控著眼前的離子注入機將裝置中的金屬離子材料的送入了ALD氣相沉積儀中。

這是製造半導體材料中很關鍵的一步,為半導體基底注入雜質。

當然,這個雜質並非我們傳統概念中的雜質,它有些類似於我們手機中使用的半導體矽基晶片。

眾所周知,半導體是指常溫下導電效能介於導體與絕緣體之間的材料。

它的導電性可控,容易受到微量雜質和外界條件的影響而發生變化。

往裡面摻雜磷、砷、鎵等不同電阻的材料可以讓其形成NP極,作為控制電荷開關的門。

這是半導體材料的核心基礎。

其中非常著名,我們日常生活中也容易接觸到光伏發電也是建立在這一基礎上的。

不過它利用的是其中另一部分——半導體特有的‘光生伏特效應’。

光伏發電是透過光照使不均勻半導體或半導體與金屬結合的不同部位之間產生電位差的現象。

首先是將光伏發電板將光子(光波)轉化為電子、將光能量轉化為電能量,然後讓其形成電壓。

有了電壓,就像是在河流上築高了大壩,如果兩者之間連通,就會形成電流的迴路。

這是光伏發電的核心原理,也是核能β輻射能聚集轉換電能機制的原理之一。

不過傳統的光伏發電技術有個很大的缺點,那就是一般的太陽能電池光譜響應的波長範圍基本都在320-1100n間。

也就是處於這個波長的光波才能被太陽能發電板利用,波長小於或者超出光波它是無法利用的。

這一點註定了普通的太陽能發電板的效率無法得到質的飛躍,也無法對核廢料散發的輻射進行處理。

因為核廢料散發的輻射,除了γ射線屬於電磁波外,α、β、中子流都不是電磁波。

而且就算是γ射線,其波長短於0.1埃(1埃=10的負10次方米),根本無法被傳統的光伏發電板利用。

要對這些輻射進行利用,幾乎需要徹底改變傳統光伏發電板的結構。

上輩子為了解決這個問題,徐川可謂是想破了腦袋,請教了無數的物理專家和材料專家都沒有得到答案。

而最終給他啟發的,來自於一個他想都沒有想過的領域--‘生物’。

他的靈感來源於一種被稱為‘紅珠鳳蝶’的蝴蝶。

這種蝴蝶聽起來像是紅色的蝴蝶,但實際上它全身大部分都是黑色的,只有腹部、顏面、胸側等地方有著一些紅色容貌,廣泛分佈於東亞地區。

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