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核能電池(Nuclear battery)是一種利用放射性同位素衰變所釋放的能量來產生電力的裝置。它不依賴化學反應或外部能源,具有高能量密度、長壽命等特點,常用於太空探測器、深海設備或偏遠地區的能源供應。與傳統電池相比,核能電池可在極端環境下穩定運作,尤其適用於需要長期、不間斷電力的任務,例如行星探測車或醫療植入裝置等。
核能電池的常見的類型包括放射性同位素熱電發電機(RTG)與直接輻射充電電池。RTG 的運作是利用放射性衰變產生的熱能,經由熱電偶將熱差轉換為電能;而直接輻射充電電池則利用 β 粒子或 α 粒子撞擊半導體材料時產生電子–電洞對,進而產生電流。由於放射性同位素(如鈽-238、鍶-90)具有長半衰期,這類電池能在數十年內穩定供電。雖然功率通常不高,但勝在穩定性強、無需外部燃料或光源,因此在無法輕易維護或更換電池的極端環境(如外太空、極地或深海)應用特別重要。
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壹、前言核能電池(Nuclear battery)是一種利用放射性同位素衰變所釋放的能量來產生電力的裝置。它不依賴化學反應或外部能源,具有高能量密度、長壽命等特點,常用於太空探測器、深海設備或偏遠地區的能源供應。與傳統電池相比,核能電池可在極端環境下穩定運作,尤其適用於需要長期、不間斷電力的任務,例如行星探測車或醫療植入裝置等。
核能電池的常見的類型包括放射性同位素熱電發電機(RTG)與直接輻射充電電池。RTG 的運作是利用放射性衰變產生的熱能,經由熱電偶將熱差轉換為電能;而直接輻射充電電池則利用 β 粒子或 α 粒子撞擊半導體材料時產生電子–電洞對,進而產生電流。由於放射性同位素(如鈽-238、鍶-90)具有長半衰期,這類電池能在數十年內穩定供電。雖然功率通常不高,但勝在穩定性強、無需外部燃料或光源,因此在無法輕易維護或更換電池的極端環境(如外太空、極地或深海)應用特別重要。