融合能量转换器:突破自吸收效应瓶颈的下一代微核电池技术

【字体: 时间:2025年09月23日 来源:Joule 35.4

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  来自苏州大学、兰州大学和中国科学院的科研团队针对传统微核电池中放射性衰变能量转换效率低下的核心问题,开展了融合能量转换器(Coalescent Energy Transducer)的创新研究。该技术通过将放射性核素与能量转换元件整合为统一分子系统,显著抑制自吸收效应,实现了衰变能的高效转化,为新一代高性能微核电池的开发奠定了关键技术基础。

  

近期提出的一种新型微核电池(micronuclear battery)设计——"融合能量转换器(coalescent energy transducer)",将放射性核素(radionuclides)与能量转换装置(energy transducers)整合为统一的分子系统,显著提升了放射性衰变(radioactive decay)能量的转换效率。该技术通过有效缓解困扰传统微核电池的自吸收效应(self-absorption effect),为下一代高性能微核电池的发展开辟了新路径。

研究团队核心成员包括:郅再立(Zhizai Li)博士(2024年毕业于兰州大学,现任王守尧教授课题组副教授),主要从事新型金属卤化物光伏材料合成、器件结构设计及其在高效率光伏电池中的应用研究;李凯(Kai Li)博士(2019年毕业于中国科学院长春应用化学研究所),现任王守尧教授课题组副教授,聚焦闪烁体(scintillators)和荧光粉(phosphors)的合成及其在高效率稳定辐射发光核电池中的应用;王亚星(Yaxing Wang)教授(2019年毕业于四川大学)专注于放射化学(radiochemistry)及其交叉领域应用,包括放射性核素分离、微核电池和环境放射性检测;王守尧(Shuao Wang)教授作为苏州大学放射医学与防护学院院长,具有圣母大学博士背景和劳伦斯伯克利国家实验室博士后经历,专业领域涵盖放射化学(radiochemistry)与辐射化学(radiation chemistry),重点研究方向包括乏燃料后处理、高放废物地质处置、核事故应急响应等。

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