谢尔盖直视林宇的眼睛。
“任何有可能改善现状的技术,我们都愿意付出代价去获取。”
谢尔盖俄式弹舌的口音在代价两个字上刻意加重,格外明显。
隨后將捲成筒的设计稿往桌子台上一放,递给了中国专家组。
画轴没打开,中国教授团没人知道里面是什么,林宇也不知道这次给出的是什么技术。
林宇沉默了几秒钟,手指轻轻敲击桌面。
隨后像是下定了某种决心,他往前走了几步,將笔记翻到某一页,推到桌子中央。
那一页的標题是用英语写的:
《对錒系元素衰变能的光电转化效率优化可行性初步分析》
看到这个標题的一瞬间,苏联专家们几乎屏住了呼吸。
辐射防护专家格里高利第一个扑上去,他的眼睛死死地盯著页首的公式。
“这是…”
格里高利的喉结上下滚动。
“辐射能到光能的转化效率公式?”
“但你在这上面写的t(e)是什么?”
“传统光伏材料的响应函数不长这样啊。”
不愧是辐射防护专家,一眼就瞄到了关键处。
林宇讚扬的看了他一眼,隨后平静地说。
“因为它压根就不是传统的光伏材料。”
“t(e)是鋱金属掺杂氟化钙晶体的能量传递函数。”
“面对铀238一直衰变到铅207放出的超强粒子流,我们发现唯有鋱金属能將这种辐射波转化为光。”
“錒系元素衰变时释放的阿尔法离子会激发晶体中的鋱离子。”
“或者通过ff跃迁发出可见光,再被常规硅光伏电池捕获。”
林宇顿了顿,给了他们消化的时间,隨后补充道。
“理论上算出的最大转换效率可以达到34%,是目前最先进的同位素电池的7倍。”
“34?!”
格里高利整个人直接失声尖叫出来,再也没有半点专家的风度,也没有先前对中国技术的鄙夷。
会议室里直接炸开了锅。
同位素电池不是什么新概念,现在丟在太空的苏联太空探测器就有鈽238同位素电池。
美国也差不多。
但他们的传统热电机组的效率只有5%~6,而且需要太空环境的极端温差才能维持。
如果真能达到34%…
那这个转化效率已经足够让他们说服高层付出代价去再一次拯救车诺比了。