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釷原子反應爐

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釷原子反應爐 釷元素能否取代鈾、鈽(鈈)等核燃料作發電用途值得關注。葉恭平博士支持釷燃料發電因為釷的蘊藏量較多、燃料裝造較簡易、產生較少核廢料、不易製成武器,而且釷裂變發電較有效率等。 釷燃料發電可以提供一個超過1000年的能源,並可舒緩人類對環境的破壞。 釷是一種較潔淨和較安全的核燃料,它的放射性大大低於鈾。「一塊釷不會比一塊肥皂更危險。 釷反應爐製造更少的核廢料,因此它們無需大量、長時間地加以保存。中國科學家聲稱有害釷廢料少於鈾廢料1000倍。釷廢料在數百年後變得安全,但鈾廢料則要等數萬年。 到目前為止,熔鹽反應爐實驗已取得成功,並具有一定可靠性。我相信有朝一日商業釷燃炓反應爐會像鈾燃炓反應爐推廣至全世界。

太陽的融合

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太陽的融合 現代的核電廠使用的發電技術,稱為「核分裂」,是利用中子撞擊一顆重原子(通常為鈾或鈽)後,重原子會「分裂」成兩顆輕的原子,並在過程中放出能量。 核融合則是相反的過程,將兩顆輕的原子核對撞後,形成一顆較重的原子,並在過程中放出能量。不論哪一種,能量的來源都是核反應的過程中減少的質量,透過愛老的著名公式 E=mc² 轉換。 核融合技術到底是為什麼這麼吸引人?為什麼經過這麼久的研究還沒有個結果? 目前兩種最可行的方法中,看起來比較有希望的核融合方法。利用甜甜圈型的電磁場,可以將帶正電的原子核(電子因為高熱已經被扯離原子核,形成電漿)封閉在反應爐環狀部份的中心,並且發生反應。 核融合發電不知何時才能成功,不過目前法國的托馬克反應器 ITER,和德國的仿星器 W7-X 都能成功控制住電漿,讓它有足夠時間來進行核融合反應。現在就是等著看這兩種機器,到底哪種最後會脫穎而出,成功讓輸出能源大於輸入能源,並進一步應用於發電了。

輻射線與稀有金屬

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輻射線與稀有金屬 鈷-60(60Co)是金屬元素鈷的一個人造放射性同位素,其半衰期為5.27年。工業上通過中子活化59Co製得。 它會透過β衰變放出能量高達315 keV的高速電子成為鎳-60,並放出兩束伽馬射線,其能量分別為1.17及1.33 MeV。 鈷-60是一種方便穩定的放射源, 常見的用途有: 同位素示蹤法 輻射殺菌 輻射殺蟲 醫用放射源工業放射源 鈷-60輻射性極強,能導致脫髮,會嚴重損害人體血液內的細胞組織,造成白血球減少,引起血液系統疾病,如再生性障礙貧血症、白血病(血癌),甚至死亡。

金屬陶瓷

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金屬陶瓷 金屬陶瓷是指由一種或幾種陶瓷相與金屬相或合金所組成的複合材料。廣義的金屬陶瓷還包括難熔化合物合金、硬質合金、金屬粘結的金剛石工具材料。 金屬陶瓷中的陶瓷相是具有高熔點 、高硬度的氧化物或難熔化合物,金屬相主要是過渡元素(鐵、鈷、鎳、鉻、鎢、鉬等)及其合金。 Al2O3基金屬陶瓷可用作切削工具,適於高速切削。用Cr作金屬組分的Al2O3基金屬陶瓷比Al2O3陶瓷機械強度高,並隨組成中Cr含量增加,抗折和抗張強度有所增加。 Al2O3-Fe基金屬陶瓷硬度高、耐磨、耐腐蝕、熱穩定性高,廣泛用作機械密封環,以及農用潛水泵機械密封用,另外還可以在要求耐高溫、導熱、導電場合下作為高溫部件用。 ZrO2基金屬陶瓷,ZrO2粉與-300目金屬w粉混合,用任何合適的方法成形,在1000℃的真空中預燒,最後在氫氣保護下1780℃燒成。這種材料耐磨、耐高溫、抗氧化和耐衝擊性能均良好,是一種很好的火箭噴嘴材料。

LED 稀有金屬 鎵

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LED 稀有金屬 鎵 在LED汽車照明領域中,LED車燈是該領域的主要產品。LED車燈是指採用LED(發光二極管)為光源的車燈。因為LED具有亮度高、顏色種類豐富、低功耗、壽命長的特點。 LED被廣泛應用於汽車領域。在汽車上,同樣的日間行車燈,LED元件的能耗僅為鹵素燈的1/20,並且使用壽命可達5~10年,除此之外,LED元件具有體積小、便於佈置和造型設計這一巨大優勢。 LED的核心材料是鎵(Ga)與砷(AS)、磷(P)、銦的化合物製成的半導體芯片的發光材料。所以,隨著全球LED照明快速發展,將會帶動鎵和銦需求的快速增長,也會帶動越來越多的企業和個人關注銦和鎵這種稀有金屬。銦與鎵上市後,交易量和交收量迅速上升。

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LED螢光材料

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LED螢光材料 LED 的發展可從 90 年代初期,日亞化學(Nichia)開發藍光 LED 螢光粉講起。著名的 YAG 螢光粉「Y3Al5O12:Ce;釔鋁石榴石」搭配藍光 LED 晶片,是目前業界公認效率最高的螢光粉。 由於稀土螢光粉,如氧化釔、氧化鑭 等稀土族氧化物的開發,至今螢光粉的種類已 達30 多種。 螢光材料的發展由早期較不安定的硫化物,到 後來化學穩定性佳的矽酸鹽螢光材料,近期則 以氮化物及氮氧化物最為熱門。 各類螢光材料的摻雜元素,也由傳統三價銪 Eu (III)、三價鈰Ce (III)、三價鋱Tb(III),到近 期因關注高演色性目標所衍生出紅光需求的四 價錳Mn (IV)。 LED的應用 目前全球 LED 的發展,以白光 LED 與高亮度 LED 為主要方向。在環保需求與高價能源時代即將來臨的今天,白光 LED 因省電與輕薄短小,並可製作成大尺寸陣列發光模組,將在照明領域成為明日之星。例如,大功率 LED 光源在汽車上的應用越來越廣泛,包括汽車頭燈、主煞車燈、尾燈、方向燈、倒車燈、牌照燈等。此外,紅綠燈也都慢慢改用 LED 光源,不僅亮度提高增加安全性,也較省電。