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材料科學(xué)與工程學(xué)院院長(zhǎng)歐陽(yáng)曉平院士合作研究成果在《Nature》發(fā)表

作者 :     編輯 : 王成奇    來(lái)源 : 材料科學(xué)與工程學(xué)院     發(fā)布時(shí)間 : 2024-09-19 17:39    點(diǎn)擊量:

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近日,蘇州大學(xué)王殳凹教授領(lǐng)銜的放射化學(xué)研究團(tuán)隊(duì)聯(lián)合我校材料科學(xué)與工程學(xué)院院長(zhǎng)歐陽(yáng)曉平院士、蘇州大學(xué)納米科學(xué)技術(shù)學(xué)院、西安高新技術(shù)研究所等研究人員提出了一種基于“內(nèi)置能量轉(zhuǎn)換器”的錒系微型核電池結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)理念(圖1),通過將錒系元素與發(fā)光鑭系元素的分子層級(jí)耦合,實(shí)現(xiàn)了放射性核素衰變能到光能轉(zhuǎn)換效率近8000倍的提升并組裝了目前已知效率最高的輻光伏核電池。研究成果《一種高效光伏微核電池》(Micronuclear battery based on a coalescent energy transducer)在《自然》(Nature)上發(fā)表。蘇州大學(xué)王殳凹、王亞星,歐陽(yáng)曉平院士為共同通訊作者,我校為通訊作者單位之一。

圖1:新型錒系微型核電池的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)理念示意圖

微型核電池是將放射性同位素衰變能轉(zhuǎn)換為電能的裝置。然而,在傳統(tǒng)的微型核電池構(gòu)型中,嚴(yán)重的自吸收效應(yīng)阻礙了錒系α衰變能的轉(zhuǎn)換,使得高效錒系放射性同位素微核電池的開發(fā)極具挑戰(zhàn)(圖1左)。針對(duì)這一難題,團(tuán)隊(duì)提出了一種基于“內(nèi)置能量轉(zhuǎn)換器”的錒系微型核電池架構(gòu),其中錒系核素243Am和發(fā)光鑭系元素Tb3+共組裝成晶態(tài)配位聚合物,實(shí)現(xiàn)了放射性核素與能量轉(zhuǎn)換單元在分子層級(jí)的耦合(圖1右)。243Am衰變產(chǎn)生的α粒子能量極為高效地沉積到周圍的鑭系元素上,產(chǎn)生顯著的輻射發(fā)光現(xiàn)象。在僅使用11μCi放射性核素情況下,內(nèi)置能量轉(zhuǎn)換器中243Am內(nèi)輻照誘導(dǎo)出功率為11.88 nW的自發(fā)光,衰變能到光能的轉(zhuǎn)換效率高達(dá)3.43%。此外,該內(nèi)置能量轉(zhuǎn)換器具有卓越的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性和發(fā)光穩(wěn)定性。據(jù)此,團(tuán)隊(duì)開發(fā)了一種全新的錒系微型光伏核電池,實(shí)現(xiàn)了破紀(jì)錄的0.889%的總能量轉(zhuǎn)換效率和139μW·Ci-1的單位活度功率。該微型核電池在持續(xù)運(yùn)行200小時(shí)內(nèi),性能參數(shù)幾乎沒有衰減(圖2)。該成果為錒系核素在非核燃料循環(huán)領(lǐng)域的資源化利用打開了新的方向。

圖2: 新型錒系微型核電池的性能研究

文章鏈接:https://www.nature.com/articles/s41586-024-07933-9

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