第115章 “龙魂”星际战士系统(2/2)
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那为什么不用核电池呢?
核电池是一种将放射性同位素衰变时释放的能量转换为电能的装置,具有抗干扰性强、稳定可靠、能量密度高等特征。
核电池利用放射性同位素的自然衰变过程中释放出的能量,通过热电偶或半导体材料转换成电能。
常见的放射性同位素包括锶-90、钚-238和氚等,这些材料在衰变时释放出α粒子、β粒子或γ射线,进而产生电能。
通过将放射性同位素衰变时产生的热能转换为电能。例如,漂亮国“旅行者1号”航天器使用的钚-238核电池,以及龙国“嫦娥三号”携带的同位素热源。
直接将放射性同位素放出的带电粒子或产生的衰变能转换成电能,如辐射伏特效应核电池。
由于其高效能长寿命的特点,核电池广泛应用于航天器和探测器。
核电池在心脏起搏器等医疗设备中也有应用,提供长期稳定的电力支持。
一些科研机构和企业也在探索将核电池应用于微型机电系统(MEMS)等领域。
随着半导体材料制造技术的提高,辐射伏特效应核电池的实际应用成为可能。
尽管核电池的放射源通常较为安全,但其潜在的辐射风险仍需妥善管理。
但是高造价是限制核电池大规模应用的主要因素之一。
综上所述可以看出核电池侧重于通过放射性同位素的衰变自我产生电能,其转换效率和输出性能仍有待提高。
也就是说核电池很难满足大功率的瞬时能量输出和快速充放电,以及超高储能需求。
像承影战术机甲这种大型设备还可以通过加大核电池重量和数量来提高能量输出能力,但是像“龙魂”星际战士系统这样的个人贴身装备就很难加装大型核电池了。
所以只能寄希望于开发高能电池来满足需求了。
幸好金星人在这方面是行家,事实上金星人的“心脏”就可以看做是一颗超高能蓄电池。
这颗超高能蓄电池不但具有强大的充放电能力,而且还能激活金星人的石质皮肤(或者更应该称之为半导体材料皮肤)产生电磁防护层。
也就是说金星人是自带电磁护盾的,这也是他们能够承受高温高压的秘诀之一。
现在人联科学院已经对金星人的这种生理机制产生了浓厚兴趣,正在讨论是否要吸收一部分金星人科学家加入科学院,共同进行理论技术的研发。