<b>&🛵♄🅵lt;/🐛🀤⚙b&🁰gt;6月24日。

    平静又燥热的墨西哥湾内。

    宋耀民再次带着潜艇小队,悄悄的进入了该海域,找到了一处合适的海底岩层,岩层下面274米左右,就是一条地下🁐🄾🃊暗河。

    选择该区域🈹,主要是岩层厚度适中,而且距离德克萨斯州🉮🊬的海岸线,仅仅只有🗉124公里,位置刚刚好。

    潜艇📜🛮☍停泊好位置后,便开始🌆☙⛙在海床上作🈟⛍业起来,同时秘密布置海底信号中转站。

    这个信号中转站,采用了最新研发的复合型核衰变电池,这也是目前各种潜航器🐭、海底无人设备🄤⛉😦的常用电源。

    复合型📂核衰变电池和常见的核电池🄪不太一样,该核电池的原🊋🎵🕘材料是碳14,主要来源于核裂变反应堆中的废弃石墨。

    国内各大核裂变反应堆,都需要用到石墨,而这些🄽🃀石墨每隔一段时间,就需要更换,换下🅴🊱来的石墨,由于长期遭受核裂变的中子照射,不少碳元素被转变成为碳14。

    以往,这种🈹废弃石墨非常难以处理,只能集中堆放在铅盒里面,然后存放在荒无人烟的区域。

    不过自从燧人系的元素分离技术出来后,碳14不再👻🎇是一种危险物,反而变成🗉了一种宝贵的资源。

    国内的几万吨废弃石墨,加上近期接管东瀛核电站🄽🃀后,又获得了将近27万吨废弃石墨。

    燧人系📂通过这些废弃石墨,🌆☙⛙提炼出高纯度的碳14,又将没有放射性物质的石墨,重新加工后,送回去🞒核电站循环利用。

    而高纯度的碳14,则混合几种🐛🀤⚙金属后,制成核衰变核心,用碳纳米和硅🄺🂤纳米多次镀层。

    本身碳14的短距辐射,会照射在碳纳🈟⛍米层上,产生一定功率的♽🍼电能。

    同时,由于碳14的核衰变过程中,会放出热量,这些热量可💃🏉以通过温差发电模块和熔盐储能发电系统,联合发电产生大量电能🋟🚦。

    该类型的核电池,在同样的体积和质量下,发电量是钚核🉮🊬衰变电池的17~18倍左右。