一號实验室里。
陈源坐在电脑面前,打开了绘製设计图的软体。
就在刚才,张树林这个核能方面的专家,大致介绍了一下什么是核电池,並且提出了一些可行的实验方案。
朱允、老秦等人为了验证方案可不可行,这会儿抽调了一部分人手去做一些前期准备。
陈源没什么事做,便想著把刚才利用量子计算模擬出来的核电池设计图先绘製出来。
是的,他在看了张树林带来的核电池设计图以后,便已经利用量子计算模擬出了二十几种不同的核电池设计图。
既然模擬出来了,那他为什么没有拿出来?
答案很简单,上一次他为了在公司站稳脚跟,表现已经太过亮眼了。
要是这次再只是盯著別人设计图看了一眼,就拿出可实行的设计图,可能会被人有所怀疑。
因此,陈源想著让大家与张树林先配合著研发一下,回头自己再从中提一些有建设性的意见,帮助核电池项目取得圆满成果。
届时自己功劳有了,自然而然就能提前转正,还不用有暴露自己秘密的风险。
他可不想因为自身表现太亮眼,从而被別人猜测自己拥有系统什么。
虽然陈源的確没有系统,但他能连接到量子精神领域,和系统没区別。
正因为有这种想法,所以他没有立刻绘製立药公司所需的核电池设计图,而是在绘製更感兴趣的另一种核电池设计图。
刚才量子计算模擬出来的核电池当中,立药公司所需的核心技术是镍-63核同位素衰变技术。
陈源现在所绘製的那种核电池核心技术,则是碳-14同位素衰变技术。
两者因为材料不同,技术也存在很大差异。
经过大约一小时的绘製,陈源不仅把设计图绘製了出来,而且就连其中各种要点与各种数据也全都书写在了旁边。
量子计算能够模擬出產品设计图与如何製造,再经过量子重组可以录入进他的脑海。
这一切就像是只要能够模擬出来,他便能够掌握完整的技术一样,而不是单纯的“抄袭”。
这边刚刚绘製完碳-14核电池设计图,耳边便传来小云的声音,“陈工,1175ah电芯要进行新一轮测试了,麻烦您过去瞅一瞅?”
陈源侧头望去,只见小云指著实验室另一端。
虽然他进了新的项目组,但1175ah电芯项目他是核心人物,测试自然要去盯著,以防出现问题也能第一时间改进。
他隨手將设计图保存,然后站起身道:“好,我过来看一趟。”
语毕,陈源跟著小云前往测试与验证区域了。
大概几分钟以后。
朱允、老秦陪著张树林走了过来。
老秦指著陈源那张电脑桌道:“张教授,您用我徒弟的电脑吧,我的电脑里有一些公司机密,可能不方便给您用,抱歉啊。”
“没事,我能理解。”
张树林摆了摆手,在陈源电脑桌前坐了下来,“你们先去忙吧,我把之前给你们看的核电池设计图绘製出来,回头你们各自保存一份,琢磨琢磨怎么升级。”
“好咧。”
“有劳您了。”
朱允与老秦应了一声,然后便告辞各自去忙活了。
张树林在电脑桌面上找到了绘製设计图的软体打开。
只见软体刚一打开,一个设计图便映入了眼帘,一旁还密密麻麻写著一系列信息与数据。
他本能地想要清除,然后绘製核电池设计图。
忽然,张树林的目光看到最上面“碳-14核能电池”几个字。
“咦?”
他不由露出惊奇的目光,手中动作也停顿了下来。
张树林仔细朝著设计图看去,只见这是一个利用碳-14碳同位素衰变技术打造的核电池。
他是核能方面的专家,自然清楚碳-14之所以能够利用核能,並非核裂变或者核聚变,而是利用β衰变。
在β衰变过程中,碳-14原子核中一个中子转变为质子,同时释放出一个高能电子,和一个反中微子,从而转变为稳定的氮-14原子核。
正因为碳-14在β衰变过程中会释放出高能电子,所以用特定的手段,是可以將电子能量转化为电能的。
理论上是可行,但目前的科学技术,暂时还无法做到这一点,还在开发当中。
张树林深知这些,所以在看见这个碳-14核能电池设计图的时候,两只眼睛立刻放光了。
他想看看这款目前技术无法实现的碳-14核能电池设计图,是否有可能有戏。
设计图整体框架没问题,但其中还存在一些疑问点。
张树林朝著一旁书写的信息望去。
只见上面写了一系列如何实行该技术。
首先是碳-14原子衰变释放β粒子形成持续电流的技术。
张树林推了推老花眼镜,轻声研读道:“碳-14通过其放射性衰变释放出高能电子,並利用β伏特效应,將这些电子的动能直接转化为电流,这一过程不涉及热能转化,而是类似於太阳能电池將光子转化为电能的物理机制,但能量来源是放射性衰变,而非阳光……”
后边是一大段理论知识。
大致是描述如何让碳-14在放射性衰变过程中,將释放的高能粒子有效地转化为电流。
张树林看得眼睛里充斥著讶然,因为陈源写的那些理论全都是顛覆性的创新!
这……
这简直就是天才般的想法啊!
张树林从事核能专业那么久,真的没想到利用这种方式让碳-14衰变转换成电能。
他心中盘算了一下,认为这种方式是可行的。
只是新的问题又来了,该使用什么半导体材料吸收电子呢?
要是找不到合適半导体材料吸收电子,光有这样的理论可不行。
张树林这个疑问刚一诞生,眼睛便瞟到了下方写著的半导体材料——碳化硅又或者人造钻石!
嗯?
给出了两个方案?
张树林陷入了沉思,思考著碳化硅或者人造钻石,是否可以充当碳-14衰变吸收电子的半导体材料。
经过他一番专业知识对比与推算,最终他得出一个结论,那就是这上面写的內容都有很大希望实现。
实现的概率高达百分之九十五以上。
前提是这些半导体需要有一个特殊的结构。
张树林认为他来推导的话,藉助这些信息与数据,预计三天之內能设计出结构。
他心痒难耐,正准备推导一番,却发现下方已经有一个半导体材料內部的结构,一种类似於二极体的pn结的结构!
“这结构很精妙啊。”
张树林忍不住讚嘆,“在这种结构下,內建电场会將產生的电子和空穴向反方向分离,电子被推向n区,空穴被推向p区,电荷的持续分离在pn结两端建立起稳定的电势差,当在半导体两端连接外部电路时,电子就会通过电路从n区流向p区,形成持续的直流电流,从而为设备供电!”
这意味著什么?
意味著如果按照这个设计图与一旁详细信息去做,的確有望打造出一款以碳-14同位素衰变为核心技术的微型、超长寿命的“电子泵”。
简而言之,张树林看到这里就知道这种碳-14核能电池是可行的!
他不由激动了起来,一旦这款核能电池真的能够研发出来,绝对会让整个核电池產业技术迈进一大步啊。
最关键,一般核电池的原材料是昂贵的鈽-238,每克成本超过八千美元,而碳-14同位素可以从核废料中提纯,原料成本仅为鈽-238的二十分之一!
即,一旦这款核电池真的实现,不仅成本將大大降低,还能消耗核废料,对环保也有很大的贡献。
另外,使用金刚石或碳化硅半导体打造“原子牢笼”,能够高效捕获碳-14衰变释放的电子,这种创新使能量转化效率可以得到大大提升。
传统核电池转换效率不足百分之二。
张树林估计这种方式的转化率可以达到百分之六以上,至少是三倍的转换效率。
他正暗暗激动呢,目光就看见下方写著转化率可以达到惊人的百分之八!
“什……什么!?”
张树林眼睛睁大,“转化率能达到百分之八?这……这也太不可思议了啊!”
他实在太讶然了,脸色也变得越来越认真。
张树林十分清楚一件事,像这种衰变技术上的研究,往往一个数百人的团队都要研究好几年的时间才可能出成绩,而星河公司这种规模的研发团队,基本上是不可能研发出来的,否则立药公司也不会把他从京城请过来了。
结果他没想到的事情是,星河公司居然早就有了设计。
最关键,还是可实行的那种设计!
这让他脑袋里有点懵,不明白星河公司有这么牛逼的研发团队,为什么不从事核电池开发。
张树林继续盯著下边的信息与数据看了下去。
他越看越心惊,越看越欢喜,因为下方不仅详细註明了如何製造这款核能电池,而且还將理论上製造出来后可能达到的各项数据全都列了出来。
仿佛这不是一个设计方案,而是已经製成成品並经过测试验证后得到的数据记录一般!
张树林可以十分確定,按照上面书写的信息与数据,这款核能电池极有可能已经研发出来了。
这让他感到有些懵逼,这么尖端的技术既然研发出来了,为什么星河公司从来没对外宣布过?
没道理啊!
这种足以引起整个行业地震级別的研发成果,没有哪个公司忍得住不宣布。
正因为知晓这些,所以张树林才会產生疑惑。
是的,他到现在为止都以为碳-14核能电池是星河公司研发部门共同努力的成果,压根没想到是陈源一个人设计出来的。
正当张树林百思不得其解时。
忽然,旁边传来一个青年男子的嗓音,“张教授,您是核能方面的专家,我这碳-14核能电池设计的怎么样?能给我提一些意见么?”
闻声,张树林侧头望去,只见一个小年轻研发人员一脸求知若渴站在那询问。
他一愣,不仅没有回答对方的问题,相反还反问道:“你是说,这款碳-14核能电池是你研发出来的?”
陈源本来想藏著掖著的,结果没想到张树林看到了。
他索性也不再隱瞒,准备问问这位核能方面的专家,这款碳-14核能电池如何。
於是,他点了点头道:“嗯,刚才教授您给我们看核电池设计图,我偶有启发,便临时设计了这款碳-14核能电池。”
你在说什么啊?
我刚才给你们看的是鈽-238核电池,跟碳-14核电池完全是两种不同的技术,好不好?
张树林:“……”
他都有点怀疑眼前的小伙子是不是在开玩笑呢!
不管是不是,这单独一个人的智慧设计出了碳-14核能电池,给张树林的感觉確实像是开了一个天大的玩笑。
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