一种荧光层、该荧光层的制备方法及其在核电池中的应用

    公开(公告)号:CN103996734A

    公开(公告)日:2014-08-20

    申请号:CN201410173862.4

    申请日:2014-04-25

    CPC classification number: Y02E10/52 H01L31/055 G21H1/12

    Abstract: 本发明公开了一种荧光层、该荧光层的制备方法及其在核电池中的应用,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。采用叠层排布方式将β放射源、荧光层和光伏组件组合成一体,结构紧凑,可增加有效作用面积,提高电池的输出功率;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。

    一种荧光核电池
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103996422A

    公开(公告)日:2014-08-20

    申请号:CN201410172899.5

    申请日:2014-04-25

    Abstract: 本发明公开了一种荧光核电池,包括密封外壳、放射源、半导体光伏组件、荧光层;所述荧光层包括玻璃基底及设置于玻璃基底上的荧光粉层,所述密封外壳内部设置一旋转支架,旋转支架的旋转轴过密封外壳的中心,所述半导体光伏组件固定于密封外壳的内壁,所述放射源通过旋转支架固定于密封外壳的中心,半导体光伏组件与放射源之间设置荧光层,所述荧光层对称固定于旋转支架上,且荧光层的荧光粉层相对设置,至少有一对荧光层的荧光粉层与放射源的放射面相对。采用双面放射源或块状、棒状等体放射源的方式,使得放射源的放射面至少作用于两个荧光层单元,有效提高电池单位面积的输出功率,并延长电池的可持续使用寿命。

    强化被动散热型热电腿及其设计方法

    公开(公告)号:CN114386257A

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202111631691.1

    申请日:2021-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种强化被动散热型热电腿的设计方法,其中热电腿连接热电器件的冷热端,热电器件利用其冷热端的温差将热能转换为电能,设计方法包括:通过改变热电腿的几何外形增加侧面面积,以增强侧面上的被动散热从而增加上述冷热端的温差,提高热电器件的输出功率。本发明还涉及了几种强化散热型的热电腿,以及各种热电腿的制造方法。本发明提出的设计方法,通过调整热电腿的几何形状来增加侧面面积,强化侧面上的被动散热,通过调整热电腿的几何参数改变其内阻和散热能力,从而提高其输出性能和能量转换效率。根据热电腿所处空间大小,工作环境和热源温度,优化热电腿的几何参数,使之具有最佳的散热效果和内阻,产生最佳的输出性能参数。

    针对射线源的监测系统及监测方法

    公开(公告)号:CN112711061A

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN202011293486.4

    申请日:2020-11-18

    Abstract: 本申请提供了针对射线源的监测系统及监测方法。所示监测系统包括立式平板、多个换能单元、多个传感器和处理器,所述立式平板正对射线源且固定设置;所述多个换能单元设置在所述立式平板上,用于接收各自位置处的所述射线源的射线并转换为第一电信号;每个所述传感器与所述换能单元单独连接,用于读取所述换能单元的第一电信号并将所述第一电信号转换成第二电信号;所述处理器用于收集所述多个传感器输出的第二电信号并建立所述第二电信号与所述换能单元位置的关系曲线。

    用于同位素热光伏系统的稀土核壳结构热辐射器及其优化与制备方法

    公开(公告)号:CN118588342A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410451448.9

    申请日:2024-04-15

    Abstract: 本发明提供一种同位素热光伏系统用稀土核壳结构热辐射器的优化及其制备方法,涉及同位素电池技术领域。所述稀土核壳结构热辐射器采用核壳纳米球的设计,其中,核壳纳米球包括核心及核壳,每个纳米球核心采用稀土氧化物材料以产生特征峰,核壳采用介电材料以形成稳定的包壳层。根据本发明的技术方案不仅实现了在特定波段具有高发射率特性的稀土核壳结构热辐射器的精准设计,提升了整个同位素热光伏系统的能量转化效率,而且所述核壳结构热辐射器的制备工艺简单、成本较低。

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