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来源: 中国浙江网上技术市场/ W6 ]4 w: t. s3 U5 Z( i) ?
! u, Q- z* v# r G1 u     一种全新结构的二次电池,采用全新的设计理念,以原子电池、超级电容原理为理论基础,以带电粒子分离技术为技术支持,取长补短,优化组合,与现在广泛应用的二次电池相比有大容量、轻质量、高电压、强电流、长寿命、选材广泛、无污染、且具有超级电容特性等诸多优点。
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  众所周知,利用放射性物质钚238、钷147、锶90辐射高速电子流可获得寿命长、重量轻、不受外界环境影响、运行可靠的原子电池,这种原子电池虽然可产生较高的电压,但电流很小,且有辐射污染。同时我们大家都知道每一种物质里都有大量电子或其它带电粒子,只是使它们释放出带电粒子的过程有难易而已,原子电池选用的粒子源能自发的释放出带电粒子,而我们可以通过现有技术使带电粒子从广泛的普通材料粒子源释放出来,分离得到的带电粒子可以存储在真空容器里或多孔碳材料里或其它存储介质里。如在理想状态下,7千克锂大约能提供1000摩尔既6.02X1026个自由电子(假如只失去最外层一个电子),如果按10A电流密度放电这些电子将维持约2666个小时放电时间,23千克钠也能维持这样长时间放电。同时也可以用于制造微型电池,如7克(体积、质量相当小)锂能提供6.02X1023个自由电子,如果放电电流强度为1A,则能维持放电大约26.6个小时。在这里只是以锂、钠作说明,实际上我们可以有特别多的能失去电子的材料供我们选择。% f9 O, X; s( O" [
2 i( y: H, x7 f5 e9 Y" i1 x. c" P  在此所述的全新结构的二次电池工作原理就是通过使用电子发射装置(电子枪)手段使自由电子从那些能失去电子的物质里释放出自由电子然后储存起来,这是充电过程;应用时使这些释放出的自由电子回流到那些释放电子的物质里或其它电势较底的物质里,这是放电过程。5 e# }- p: P1 s9 g" N% o1 O# o
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   可行性:
" m( [7 c- |& ?: ]3 _( s/ O7 }①电子发射技术是一门成熟的技术,广泛应用于我们的生活及很多领域,现在的电子枪产品大到能发射电流密度超千安的产品,所以可以达到很高的充电速度,小到场致发光阵列显示器(FED)中集成的数以万计的电子枪,所以可以制作成微型结构;& E: q7 }5 ^3 n
②维持电子发射需要的能量很小,如铯(Cs)的逸出功是1.94/eV,比较小.,钾(K)是2.25/ev ,钠(Na)是 2.29/ev ,而现在开发的电子枪氧化物阴极逸出功更小;, J2 c$ ?7 E# s& E
③电子的半衰期很长所以可以把电子的寿命看作无限长,可以在适当环境里长时间储存;
6 N% F. b# I8 x- ^6 {6 ~* t, Z# w④现在的绝缘新材料已经达到很高的标准,制作的自由电子储存容器可以有很强的荷电保持能力;' S7 x! d+ d! J+ K5 t
⑤基于超级电容的多孔碳结构材料也可以用于储存自由电子,自由电子也可以储存在相对真空的容器里;& N H ?, e: S- q4 Q, K
⑥释放出自由电子的物质和储存自由电子的物质可以设置成交互的层状结构以防止静电场的出现;7 r' T1 M7 ^0 C$ ~4 M4 W% S9 p: K0 P
⑦作为普通电源应用时可以借鉴超级电容公交车上超级电容放电电路,这已经是成熟的技术;( M3 E# X+ C9 j- w/ y0 n& f
⑧与超级电容工作原理相似,都是依据静电型能量方式工作,因此其还具有超级电容特性。 |
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