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仿星器与托卡马克哪个会成功 请简单介绍一下反场箍缩磁约束,与仿星器,托卡马克有什么区别

2020-10-17知识10

核聚变中请问仿星器和托卡马克哪个更有潜力? 我们连物质是怎么产生的都不明了。仿星器与托卡马克都不是什么高明的设备,是量子物理范畴的永动机。

仿星器与托卡马克哪个会成功 请简单介绍一下反场箍缩磁约束,与仿星器,托卡马克有什么区别

超导托卡马克装置只能运行几百秒吗?为什么? 为什么超导托卡马克装置只能运行几百秒?其实无论是是磁约束中的托卡马克还是仿星器、或者球形环、磁镜等还是惯性路子的国家点火装置,统统都不能连续运行,当然两者未来的前途也不一样,磁约束封闭环境比较适合用来发电,惯性类未来适合星际旅行的飞行器发动机等等;不过现在看来磁约束似乎更接近成功一些。托卡马克核聚变装置示意图可以从如下几个角度来看看这个可控核聚变的难度有多高。一、工作原理 从原理上看似乎并不难,不就是轻元素聚变成比较重的元素然后丢失的一些质量释放出巨大的能量,太阳上天天在发生!但难度也是由此而来的。首先太阳上有极高的温度和压力,我们地球上不具备,另外太阳是一个在宇宙空间的球体啊,极高温的等离子体等都受到太阳引力的约束,还有太阳会释放出高能粒子,最后比较关键,太阳聚变的元素是氢,但我们人类连最容易的氚氘聚变温度都难以到达,可想而知这有多难!二、材料选择 我们人类现有最耐高温的材料是钨,3410度,但即使如此,在5000万度的聚变等离子面前,连黄油都不如!幸亏等离子体是导电的,可以用磁场来约束它,这也导致了下一个问题。另外聚变时会产生中子等,内壁材料吸收了中子之后会嬗变具有放射性.三、成本分摊 问题。

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托卡马克和仿星器两个各有什么特点,哪个更有可能实现商业化可控核聚变? 问题比较前沿,目的就是人造太阳!即托卡马克装置,仿星聚能太阳式发电放电制造清洁能源的核聚变!大家都知道太阳的热能光,是取之不尽用之不绝。原理就是太阳利用氢的同位素,‘氘、氚’在高温、高压下离子流碰撞;产生‘氦’放能,实现核聚变、讲白了就是放了一棵氢弹!是裂变到聚变过程中放能。托卡马克装置是仿星产能聚变堆,并聚变可控!目前人类实验装置,在超导磁力下、电子流引导氢同位素‘氘、氚’碰撞在等离子体下放能1000万-1亿度这是在10秒内发生可控聚变!这科技进步在 中国,在合肥!为人类未来实现清洁能源提供了新的方案,指明了方向。

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仿星器和托卡马克有什么区别? 上面已经说的很好啦~补充一些基础内容,图片、视频和新的结果~直观的区别—托卡马克就像个游泳圈,帅…

反场箍缩磁约束与仿星器、托卡马克有什么区别? 求专家介绍一下反场箍缩磁约束,尽量有原理图示,看图更容易看明白。反场箍缩磁约束与仿星器、托卡马克的…

仿星器和托卡马克有什么区别? 拿仿星器和托卡马克相比,二者各擅胜场,却又有着各自的缺点。托卡马克在等离子约束性能方面有一定优势,但是由于等离子电流的不稳定性,容易发生“大破裂”故障,进而对反应装置造成重大损坏。因此,科学家对托卡马克的研究,很大一部分精力就是用在了避免“大破裂”上 而仿星器由于没有等离子电流,所以根本不存在大破裂的风险,运行起来也就更加稳定。但是,仿星器难以推广的最大原因在于其工程难度和资金投入都大得难以估量。正因如此,当前世界上成功建造大型仿星器的国家只有两个—日本和德国。就连美国,也曾因经费攀升、工程延后等原因,在大型仿星器项目前铩羽而归。

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