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        處理好啟東這邊核能研究所的事情后,徐川趕到了魔都。

        研究所整體要到三月中旬左右才能完全建好,不過第二階段的研究到不用太過擔心會因此受到影響。

        第二階段的核心依舊在于材料研發,在‘魔科學院原子核研究所’這邊可以進行。

        核能b輻射能聚集轉換電能機制的核心在于兩點,一點是防護,另一點則是輻射能-電能的轉換。

        防護不用多說,無論是傳統的防護材料,還是他后面弄出來的新型防護材料,都可以用于核工程中。

        而輻射能-電能的轉換,是整個項目的另一個核心。

        其實將輻射能轉變成電能的技術,在很早之前各國就已經點出來了,傳統的太陽能發電板就是。

        但將核廢料的核輻射轉變成的電能的技術,目前還基本處于實驗室階段。盡管它的原理有些類似于太陽能發電板,難度卻要高出無數倍。

        傳統太陽能電池的硅半導體只吸收紅外光,而高能量光波,包括大部分的可見光光譜,都以熱能形式被浪費掉,這是因為光伏轉換與熱相關的紅外光IR及近IR光譜范圍內的短波輻射而不轉換長波。

        雖然在理論上,傳統太陽能電池的轉換效率可達34%,但由于能量浪費,盡管其工藝不斷完善和進步,其轉換效率依然停滯在15%—20%。

        更關鍵的是,傳統的半導體光伏材料,在面對核廢料這種東西的強烈電離輻射沖擊時,是很難做長久持續穩定保持形態的。

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