核裂變要實現自我維持的鏈式反應(反應產生的中子能繼續引發裂變)需要核燃料達到一定的臨界質量。如果核燃料低於臨界質量那裂變反應就無法維持下去,只能透過外部強中子源引發。所以這限制了核反應堆的大小。
還有就是輻射遮蔽問題,裂變反應會釋放出各種危險的電離輻射,例如Beta輻射、中子輻射、X射線、伽馬射線等,後三者的穿透力都不小,沒辦法輕鬆遮蔽。這進一步讓核反應堆難以小型化。NASA方面搞的最輕巧的太空反應堆也差不多有2噸。
聚變的話則是另一回事了。眾所周知核聚變需要非常苛刻的高溫、高壓,冷聚變啥的未定論的我不想評論,要讓核聚變如此微型化可預見未來最有可能的是用反物質催化,用極其微量的反物質例如反質子和正物質湮滅產生的能量可以給聚變點火。當然還需要足夠強大的磁體,以便控制好聚變等離子體不洩漏。磁體技術很大程度上決定了聚變堆能做多小。還有聚變燃料不能是氘-氚,因為會產生強烈的中子輻射,給遮蔽出大難題。
有人提到核電池,簡單的說核電池是用放射性元素衰變產生的能量發電,能量低但是持久可靠,至於多持久取決於所用的放射性元素半衰期。
現在已經有民用核電池例如用鉕147的,以前甚至還有心臟起搏器裡用鈽238的,然而都功率很低。而且含放射性物質。
自己DIY核電池也好辦,去買氚光管,外面包上光伏電池例如可以彎折的有機薄膜光伏電池,就能成簡易的核電池,當然輸出功率就。。。。。。。不過可以接個電容啥的,用核電池給電容充電,需要用電時就用電容裡的,這樣就能彌補功率微弱的缺點了。
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還有就是輻射遮蔽問題,裂變反應會釋放出各種危險的電離輻射,例如Beta輻射、中子輻射、X射線、伽馬射線等,後三者的穿透力都不小,沒辦法輕鬆遮蔽。這進一步讓核反應堆難以小型化。NASA方面搞的最輕巧的太空反應堆也差不多有2噸。
聚變的話則是另一回事了。眾所周知核聚變需要非常苛刻的高溫、高壓,冷聚變啥的未定論的我不想評論,要讓核聚變如此微型化可預見未來最有可能的是用反物質催化,用極其微量的反物質例如反質子和正物質湮滅產生的能量可以給聚變點火。當然還需要足夠強大的磁體,以便控制好聚變等離子體不洩漏。磁體技術很大程度上決定了聚變堆能做多小。還有聚變燃料不能是氘-氚,因為會產生強烈的中子輻射,給遮蔽出大難題。
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