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摘要:
238 Pu驱动放射性同位素温差发电器(radioisotope thermoelectric generator,RTG)在深空探测中具有广泛应用.但是238 Pu生产工艺复杂、产量小,不能完全满足深空探测任务的需求,有必要寻找238 Pu替代物.241 Am半衰期长,剂量率低,比功率合适,来源广泛,可以用作238 Pu替代物.其氧化物241 AmO2陶瓷是最有可能的燃料形式.本文基于GPHS热源构型,设计一种单模块RTG,采用有限元软件ANSYS计算该型RTG在月球表面昼夜温度下的输出电功率以及温度分布.结果表明,该型RTG在月球表面昼夜温度下输出电功率约2 W,转换效率约3.5%,对月球表面环境适应性良好.与欧洲太空局200 W热源241 AmO2-RTG相比转换效率略低;与韩国原子能研究所120 W 238 PuO2-RTG相比转换效率相等.研究结果表明该241 AmO2-RTG的设计方案可行.
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内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 基于241AmO2驱动放射性同位素温差发电器在 月球表面输出性能模拟计算
来源期刊 同位素 学科 化学
关键词 241AmO2 有限元计算 放射性同位素温差发电器
年,卷(期) 2018,(6) 所属期刊栏目 放射性同位素应用技术
研究方向 页码范围 335-342
页数 8页 分类号 TL99|O614.35+4
字数 3509字 语种 中文
DOI 10.7538/tws.2018.31.06.
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 罗志福 中国原子能科学研究院同位素研究所 61 238 7.0 14.0
2 于雪 中国原子能科学研究院同位素研究所 4 2 1.0 1.0
3 武伟名 中国原子能科学研究院同位素研究所 9 2 1.0 1.0
4 何虎 中国原子能科学研究院同位素研究所 5 3 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
241AmO2
有限元计算
放射性同位素温差发电器
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
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期刊影响力
同位素
双月刊
1000-7512
11-2566/TL
大16开
北京275信箱65分箱
82-681
1988
chi
出版文献量(篇)
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