热光伏同位素电源样机的模拟空间环境测试平台

    公开(公告)号:CN113484789B

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202110852411.3

    申请日:2021-07-27

    Applicant: 兰州大学

    Abstract: 本发明涉及工程热物理领域,具体涉及一种热光伏同位素电源样机的模拟空间环境测试平台,其包括真空系统、水冷散热系统、电功率输入系统、晶元输出系统以及温度监控系统;真空系统具有腔体,所述腔体用于安装待测试系统;真空系统能够对腔体抽真空,以使腔体内形成有0.03m3的真空环境;水冷散热系统与真空系统连通,且能够保证腔体内恒定低温;电功率输入系统设置于待测试系统的侧面;温度监控系统与待测试系统通讯粘贴,用于检测待测试系统的温度。本申请能够维持0.03m3腔体稳定的3x10‑3Pa至10‑5Pa高真空环境,满足现有及未来同位素热光伏同位素电源系统的各项性能测试并实时测量各项性能变化。

    一种基于放射性同位素的热光电转换电池

    公开(公告)号:CN117976283B

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202410132988.0

    申请日:2024-01-31

    Applicant: 兰州大学

    Abstract: 本申请涉及一种基于放射性同位素的热光电转换电池,涉及热光电转换技术领域,该热光电转换电池包括:放射性同位素热源,其用于释放能量,产生热能;辐射器,其用于将放射性同位素热源顶部释放的热能转化为红外光;滤光片,其用于对红外光进行选择性过滤,获得符合预设波段的过滤后光线;光电转换器件,其用于对过滤后光线进行光电能量转化。本申请对热光电转换电池的部件进行合理布局,通过对热源的合理选择以及布局的结构优化,在电力稳定输出的前提下,有效保障电池的灵活性和适应性。

    一种真空高温绝热材料热导率测量装置

    公开(公告)号:CN114705719A

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202210522625.9

    申请日:2022-05-13

    Applicant: 兰州大学

    Abstract: 本申请实施例提供了一种真空高温绝热材料热导率测量装置,属于绝热材料热导率测试技术领域。真空高温绝热材料热导率测量装置包括底座、热源、吊装支架、真空系统和测温组件;吊装支架设于底座上,待测样品安装于吊装支架,真空系统用于使测量区维持在真空状态;测温组件安装于吊装支架,测温组件用于对测量区内的温度进行监测,底座上在热源的周侧设置有热源隔热层,以将热源热量向上朝向于待测样品的一侧辐射传递,且热源与待测样品在竖直方向上具有间隙。这种真空高温绝热材料热导率测量装置能够保证其结果的准确度,更能够测量真空辐射隔热下高温至1000℃以上的热导率,从隔热原理上模拟测量真实同位素辐射隔热材料在工作状态下的热导率情况。

    一体化热光电式同位素电源测试装置

    公开(公告)号:CN222547445U

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202420713750.2

    申请日:2024-04-09

    Applicant: 兰州大学

    Abstract: 本申请提供一种一体化热光电式同位素电源测试装置,涉及电源技术领域。一体化热光电式同位素电源测试装置包括机架、真空腔体、热源、光电转换模块和冷却模块;真空腔体安装于机架上,真空腔体具有真空腔以及连通真空腔的抽真空接口;热源安装于真空腔内;光电转换模块包括均设于真空腔内的滤波器和换能器,热源、滤波器和换能器自下而上依次排布;冷却模块安装于真空腔体,冷却模块与换能器配合,用于与换能器进行热交换,以降低换能器的温度;其中,热源设置为放射性同位素热源或模拟热源。该装置能够在测试小型化热光电式同位素电源的同时仍然可测试模拟热光电式同位素电源系统的性能,满足长时间运行的稳定性。

    一种微结构辐射器
    40.
    实用新型

    公开(公告)号:CN215931237U

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202122495632.8

    申请日:2021-10-18

    Applicant: 兰州大学

    Abstract: 本公开涉及辐射器技术领域,尤其涉及一种微结构辐射器。通过热光电转换系统,将热源转换为电能,其中所述热光电转换系统包括热源部、辐射器、滤波器、光伏电池和热控模块,所述热源部被配置为提供热源,所述辐射器被配置为将热源转换为热辐射能,所述滤波器被配置为过滤光子,所述光伏电池被配置为实现光电转换,所述热控模块被配置为控制温度,所述试验模型被配置为对所述辐射器进行高温稳定性测试。通过核电源热光电式发电技术与微结构辐射器结合提高了与光伏电池匹配的选择性光谱发射率,进而提高了装置的发电效率。

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