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ZnO基β輻射伏特效應核電池及時間特性的研究

發(fā)布時間:2020-11-08 06:59
   隨著MEMS的迅速發(fā)展,相配套的微型電源也逐漸成為研究熱點。但傳統(tǒng)微型電源存在需要補給、壽命短等局限性,不利于在環(huán)境惡劣、人類難以到達的環(huán)境中使用。β輻射伏特效應核電池具有體積小、能量密度大、不受外界環(huán)境影響、無需人工維護等特點,是MEMS微電源的理想選擇。研究表明,寬禁帶半導體制成的核電池具有更強的抗輻射性能和更高的轉(zhuǎn)化效率,但在β輻射伏特效應核電池方面研究較多的寬禁帶半導體材料SiC、GaN生長需要較高的溫度并且成本較高;另外,寬禁帶半導體材料的摻雜研究目前不夠成熟,需要根據(jù)現(xiàn)有的工藝水平選擇器件類型;由于放射源會持續(xù)衰變,導致放射源組成成分和密度的改變,隨著時間推移,核電池的電學性能變化情況也需要加以考慮,但目前的核電池研究主要集中在換能器件材料和結(jié)構(gòu)方面,核電池長期電學性能的研究較為缺乏。本文的主要工作分為三部分:ZnO基同質(zhì)pn結(jié)型核電池電學特性研究;時間因素對于使用~(63)Ni放射源的ZnO基同質(zhì)pn結(jié)及肖特基型核電池電學特性的影響及比較;時間因素對于使用TiT_2放射源的核電池電學性能的影響。這些工作可為β輻射伏特效應核電池的工作穩(wěn)定性研究、性能評估、性能改進等方面提供理論支持。其具體內(nèi)容為:選用更為經(jīng)濟、抗輻射能力更強的寬禁帶半導體材料ZnO,給出ZnO基同質(zhì)pn結(jié)和多種肖特基器件作為β輻射伏特效應核電池換能器件時合適的摻雜濃度范圍;使用~(63)Ni放射源,討論時間因素對放射源自吸收情況、器件能量沉積情況及核電池電學性能的影響,并給出pn結(jié)及肖特基型核電池使用壽命情況;選用最常見的固態(tài)氚源TiT_2,考慮氚的衰變、泄漏、放射源的體積膨脹、~3He貯存和釋放情況,計算得出放射源成分、密度、電子密度隨時間變化情況,使用MCNP5程序給出TiT_2源自吸收、pn結(jié)型器件能量沉積隨時間變化情況,評估時間因素對放射源以及核電池各電學性能的影響。結(jié)果如下:1.ZnO具有與GaN相近、比SiC更大的禁帶寬度,較高的理論轉(zhuǎn)化效率,適中的密度和電子密度,所制成的器件有利于微型化;在工藝方面,ZnO的生長更為容易,不需要較高溫度,通過使用同質(zhì)襯底可以獲得缺陷較少的器件;ZnO的抗輻射性能顯著高于GaN等常見半導體材料,并且安全無毒、化學穩(wěn)定性強、成本較低,因此可作為β輻射伏特效應核電池的換能材料。2.初始時間下,對于~(63)Ni、~(147)Pm和TiT_2這三種固體放射源,自吸收效應會導致出射活度和出射功率不會隨厚度增加而線性增加,而是先增大后逐漸趨于不變;自吸收率則隨放射源厚度增大而持續(xù)增加。因此須選定合適的放射源厚度,使放射源的出射活度相對較大,而自吸收率相對較小。3.對于ZnO基pn結(jié)型β輻射伏特效應核電池,若使用~(63)Ni放射源,則器件的厚度應不小于17μm,若使用~(147)Pm放射源,則器件厚度應不小于118μm;核電池的內(nèi)建電勢隨摻雜濃度的增大而增加,耗盡層寬度隨摻雜濃度的增大而減小;若使用典型摻雜濃度的pn結(jié)(N_A=10~177 cm~(-3),N_D=10~166 cm~(-3))則有大量能量沉積在耗盡層之外的區(qū)域,導致能量利用率低;若需要提高核電池的電學性能,則可以通過降低摻雜濃度,從而增大耗盡層寬度,使更多能量沉積在耗盡層中。4.對于n型ZnO材料,Au、Pd、Ni、Pt金屬更適合制備肖特基型接觸,Al、Ag和Ti更適合制備歐姆接觸;對于給定厚度的~(63)Ni放射源,在200年時間內(nèi),源表面出射功率大致呈現(xiàn)指數(shù)衰減規(guī)律,自吸收率大致呈現(xiàn)上升規(guī)律,但上升幅度不大;隨著時間的推移,肖特基和pn結(jié)型器件有效層內(nèi)能量沉積呈現(xiàn)極為微小的下降趨勢;各個器件中,ZnO基pn結(jié)型核電池具有最佳的電學性能和最長的使用壽命,在肖特基器件中,Pt/ZnO器件具有最高的開路電壓、填充因子、最大輸出功率和轉(zhuǎn)化效率,Ni/ZnO器件具有最大的短路電流;Pt/ZnO和Ni/ZnO器件具有較長的使用壽命;雖然肖特基型器件的電學性能稍差,但它們具有不依賴p型半導體、制作簡單、抗輻射性能更強等優(yōu)點,依然可以作為pn結(jié)型核電池的替代品。5.時間因素對于TiT_2放射源的影響因素主要有:氚的衰變導致放射源活度下降;衰變產(chǎn)物~3He貯存在TiT_2晶格中,使晶格發(fā)生膨脹,增大放射源的體積,降低密度,改變放射源的組成成分;晶格中~3He達到一定比例后,~3He從晶格中快速釋放;TiT_2吸附的氚會發(fā)生泄漏,降低放射源的活度。若選用總活度為297.56mCi的放射源,隨著時間的推移,放射源中的氚含量近線性下降,~3He含量近線性上升,之后到達飽和原子比;放射源的密度、總活度、表面出射活度近線性下降,自吸收率、表面出射平均能量隨時間的推移大致呈現(xiàn)下降趨勢,器件有效層內(nèi)能量沉積呈現(xiàn)上升趨勢;對于使用該放射源的pn結(jié)型核電池,開路電壓、填充因子和轉(zhuǎn)化效率呈加速下降趨勢,短路電流和最大出射功率呈現(xiàn)近直線下降趨勢;~3He在TiT_2晶格內(nèi)達到飽和的時間約為3.5年,在此之后,放射源開始放出~3He氣體;約10.5年,電池的短路電流和最大出射功率僅剩初始時刻的1%,已經(jīng)不適合使用;約10.73年,放射源吸收的~3H由于泄漏和衰變完全消耗,核電池完全失效。綜合考慮各種因素,3.5年內(nèi)為此種核電池最適合使用的時間,此時放射源沒有~3He放出,且開路電壓、短路電流和最大出射功率均未發(fā)生快速下降。本文的創(chuàng)新點為:首次使用成本低廉、生長容易、抗輻射性能更強的寬禁帶半導體ZnO作為β輻射伏特效應核電池的換能材料,有望顯著降低核電池的生產(chǎn)成本,減輕輻射損傷對于核電池電學性能的負面影響;選用多種肖特基型器件,系統(tǒng)比較ZnO基pn結(jié)型與肖特基型核電池的電學性能,并且給出了一種評估核電池使用壽命的方法;將材料特性與原子核衰變屬性相互關聯(lián),系統(tǒng)研究時間因素對于使用~(63)Ni和TiT_2放射源的核電池電學性能的影響,彌補了目前核電池研究中對于電池長期工作特性研究不足的缺陷。本文的研究結(jié)果表明,肖特基型器件可以使更多新型半導體在β輻射伏特效應核電池領域得到應用;由于放射源衰變中存在密度、組成成分等變化,這些變化可能加速核電池電學性能的下降,因此在核電池的長期使用過程中,必須考慮時間因素的影響。
【學位單位】:吉林大學
【學位級別】:博士
【學位年份】:2020
【中圖分類】:TM918
【部分圖文】:

微機電系統(tǒng),應用領域,電源,核電


吉林大學學位論文2與使用的同位素直接相關,其中使用147Pm、90Sr的種類和通常使用α源的熱電轉(zhuǎn)換式核電池(RTG)具有相對較高的功率密度,與化學電池和燃料電池相當;但使用63Ni和氚源的核電池功率密度較低。核電池在設計時考慮長期使用情況,使用的放射性核素半衰期較長,因此持續(xù)壽命也較長,一般在1年以上,顯著高于其他類型的電池;另外,核電池的能量密度極高,可高于傳統(tǒng)電池3~5個數(shù)量級。因此,核電池的適用領域為需要低功率長期供電的場合。由于核電池的核心是原子核的衰變,而衰變過程是自發(fā)的,并且不受外界環(huán)境影響,因此核電池也具有極強的抗外界干擾能力,在供電過程中不需要人工參與,也不需要保養(yǎng)和維護;極高的能量密度使核電池可以做得很小,適合小型或微型器件供電。綜合以上因素,可見微型核電池是MEMS電源的理想選擇[4]。目前,最有前景的微型核電池類型——β輻射伏特效應核電池電壓為伏特量級,功率為μW~mW量級,單獨使用或制成電池陣列可為表1.1中的超低功率器件供能。圖1.1微機電系統(tǒng)應用領域及微型電源

密度圖,化學電池,核電,能量


第1章緒論3圖1.2超級電容器、化學電池、化石燃料、核電池能量比較圖(Ragoneplot),橫軸為功率密度,縱軸為能量密度,斜線為時間?梢姾穗姵鼐哂心芰棵芏雀、供電時間長的特點,但功率密度相對較低。表1.1部分超低功率器件性能數(shù)據(jù)[5]器件類型型號或生產(chǎn)商功耗電壓電流4-bit處理器S-13L40AFSeiko0.3mW1.2V0.25mA16-bit處理器MSP430F11xTexasInstruments1.1μW2.2V1.6μA壓力傳感器LucasNovaSensor0.2mW0.1V2mA晶體振蕩器HA7210HarrisSemicond.15μW2-7V5μA@32kHz心臟起搏器WilsonGreatbatchInc.___2.8V0.4msecpulses放大器AD627AnalogDevices0.2mW2.2V85μA

核電,方式


吉林大學學位論文8圖1.4核電池分類方式1.4核電池的應用核電池具有壽命長、不需要人工干預、工作穩(wěn)定、不受外界影響、體積小等優(yōu)點,因此能夠應用于環(huán)境惡劣、需要長期工作、人類難以到達的多種場合,包括空間探測、深海、深地、極地、偏遠地區(qū)、心臟起搏器等。太空中的儀器設備接受太陽光極少,并且要在具有強輻射、強磁嘗微粒襲擊等情況的惡劣環(huán)境下長期工作,因此太陽能電池、蓄電池、燃料電池等傳統(tǒng)類型電池不適合使用,而核電池能夠完全滿足這些要求。歷史上,空間探測是核電池最早的應用領域,主要使用熱電轉(zhuǎn)換式核電池(RTG)。1956年,美國首先制定了核動力輔助計劃(SNAP),用來給軍用衛(wèi)星等設備提供動力[26]。1961年,美國成功發(fā)射了載有SNAP-3B7型RTG的導航衛(wèi)星,使用的放射性同位素為239Pu,這是核電池在空間探測領域的首次成功應用[27,28]。1965年,前蘇聯(lián)在軍事通訊衛(wèi)星上使用了含有210Po的RTG,作為衛(wèi)星的輔助電源。隨后,核電池被廣泛應用在美蘇(俄)兩國的其他空間探測設備上,包括月球車、月球試驗站、星際探測器等。這些核電池在惡劣的太空環(huán)境下工作相當穩(wěn)定,正常運轉(zhuǎn)時間可超過設計壽命,即使在發(fā)射失敗墜海的情況下也不會發(fā)生放射性同位素泄漏事件。目前,為了適應多樣化的空間條件,人們逐漸開發(fā)多種新型核電池,包括既適用于真空環(huán)境也適用于氣體環(huán)境下的MMRTG[29]、能夠更加高效地利用衰變熱能的通用熱
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4 KJ.1018;;俄羅斯研發(fā)出連續(xù)100年不斷電的小型核電池[J];軍民兩用技術與產(chǎn)品;2016年23期

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本文編號:2874442

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