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托卡马克磁约束核聚变反应堆 全超导托卡马克核聚变实验装置的基本原理

2020-07-23知识20

MIT 开发的「ARC」核聚变反应堆与常见的托卡马克式系统相比有哪些改进? 参见 新型聚变反应堆十年内或可商用:能源无穷无尽_cnBeta 科学探索_cnBeta.COMIEEE Spectrum报道:MIT H…全超导托卡马克核聚变实验装置的基本原理 核能是能源家族的新成员,包括裂变能和聚变能两种主要形式。裂变能是重金属元素的核子通过裂变而释放的巨大能量。受控核裂变技术的发展已使裂变能的应用实现了商用化,如核(裂变)电站。裂变需要的铀等重金属元素在地球上含量稀少,而且常规裂变反应堆会产生放射性较强的核废料,这些因素限制了裂变能的发展。聚变能是两个较轻的原子核聚合为一个较重的原子核并释放出的能量。目前开展的受控核聚变研究正是致力于实现聚变能的和平利用。其实,人类已经实现了氘氚核聚变-氢弹爆炸,但那是不可控制的瞬间能量释放,人类更需要受控核聚变。维系聚变的燃料是氢的同位素氘和氚,氘在地球的海水中有极其丰富的蕴藏量。经测算,l升海水所含氘产生的聚变能等同于300升汽油所释放的能量。海水中氘的储量可使人类使用几十亿年。特别的,聚变产生的废料为氦气,是清洁和安全的。因此,聚变能是一种无限的、清洁的、安全的新能源。这就是世界各国尤其是发达国家不遗余力竞相研究、开发聚变能的根本原因。受控热核聚变能的研究主要有两种-惯性约束核聚变和磁约束核聚变。前者利用超高强度的激光在极短的时间内辐照氘氚靶来实现聚变,后者则利用强磁场可很好地约束带电粒子的特性,。核裂变是可控的,但核聚变是否可控的呢?还是要分情况呢? 核聚变可控已经实现了,只是产生的能量小于约束、加速、等离子化的耗电量,所以没有商业化、实用化。人类已经掌握可控核聚变了吗 应该在2050年左右,技术的难度主要如下温度太高。见下文在太阳上由于引力巨大,氢的聚变可以自然地发生,但在地球上的自然条件下却无法实现自发的持续核聚变。在氢弹中,。什么是磁约束可控核聚变,是否可以进行商业化发电? http://www. nature.com/nphys/journa l/v9/n12/full/nphys2825.html 4.磁约束受控核聚变的商业化进程 尽管目前不论在磁约束核聚变还是惯性约束核聚变领域均取得了重要的进展。托卡马克核聚变,也称超导托卡马克可控热核聚变(EAST)、超导非圆截面核聚变实验,核物理学重要理论之 一,也是核聚变实现的重要途径之一.托卡马克核聚变是海水中富含的氘、氚。

#原子能#核聚变#核裂变#受控

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