研究人員利用放射性同位素鍶-90來加強在水溶液中產生的電化學能,另外他們讓納米二氧化鈦電極充當水分解過程中的催化劑。也就是說,納米二氧化鈦電極在輻射的作用下催化水分解成各種氧化物。這時候,當高能輻射通過鉑和納米多孔二氧化鈦之后,二氧化硅上就會產生電子空穴,進而形成一個電子流和一個合成電流。
雖說這并不是全球首個核電池,但它卻是首個利用輻解固有優(yōu)勢制造的核電池,并且它產生的能源水平更高。這跟其他光催化水分解產能的方式不同,MU設備所發(fā)射的高能輻射可以在水中產生自由基,換言之,輻射可以轉變成電能--在這當中,只需借助鉑/二氧化鈦電極,并且完全可以在常溫的條件下進行。另一方面,由鍶-90產生的輻射則能強化化學反應,這樣就能保證電池產生非常持久、可靠的能源。

雖說這并不是全球首個核電池,但它卻是首個利用輻解固有優(yōu)勢制造的核電池,并且它產生的能源水平更高。這跟其他光催化水分解產能的方式不同,MU設備所發(fā)射的高能輻射可以在水中產生自由基,換言之,輻射可以轉變成電能--在這當中,只需借助鉑/二氧化鈦電極,并且完全可以在常溫的條件下進行。另一方面,由鍶-90產生的輻射則能強化化學反應,這樣就能保證電池產生非常持久、可靠的能源。