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可控核聚变究竟有多难?科学家:难于上火星!

放大字体  缩小字体 发布日期:2023-02-10   来源:风力发电机   作者:风电滑环   浏览次数:78
核心提示:科学家有充分的理由认为核聚变是能源生产的“圣杯”,核聚变不仅可以提供几乎无限的能量,而且这种能量也是非常清洁的。自“原子时代”以来,核科学家一直致力于研究核聚变——这也是恒星产生能量的方式。然而,由于核聚变反应的苛刻条件,因此很难对其进行有效地控制。就在本周,来自查尔姆斯理工大学的一个研究团队在《物理评论快报》(Physical Review Letters)发表了一篇新的研究报告,其中概述了一种有助于阻止核聚变反应堆熔化的方法,这为可控核聚变扫清了最大的障碍之一。核裂变通过分裂原子产生能量,但核聚变刚好

   

科学家有充分的理由认为核聚变是能源生产的“圣杯”,核聚变不仅可以提供几乎无限的能量,而且这种能量也是非常清洁的。
自“原子时代”以来,核科学家一直致力于研究核聚变——这也是恒星产生能量的方式。
然而,由于核聚变反应的苛刻条件,因此很难对其进行有效地控制。
就在本周,来自查尔姆斯理工大学的一个研究团队在《物理评论快报》(Physical Review Letters)发表了一篇新的研究报告,其中概述了一种有助于阻止核聚变反应堆熔化的方法,这为可控核聚变扫清了最大的障碍之一。
核裂变通过分裂原子产生能量,但核聚变刚好相反。
通过把较轻的原子核(通常是氢原子)结合在一起,核聚变产生的能量比核裂变高出数倍。
核聚变在超高温和高压的条件下进行,本身维持这种反应就已经很困难,再加上逃逸电子可能会损坏甚至摧毁核聚变反应堆,从而使可控核聚变进一步复杂化。
如果核聚变因故停止,将会导致核反应堆内的温度急剧下降。
此时,仍然携带着来自等离子体的能量的逃逸电子突然加速到很高的速度,足以熔化、破坏反应堆壁,甚至摧毁核反应堆。
对此,科学家提出了一种控制这些逃逸电子的方法。
研究发现,把重离子以气体或颗粒的形式注入反应堆,使它们与逃逸电子发生碰撞,从而减慢这些电子的速度。
该研究共同作者Linnea Hesslow表示:“当我们能够有效地减速逃逸电子时,我们距离功能性聚变反应堆就更近一步了。
”可再生能源的巨大前景面对化石燃料的逐渐枯竭,世界正加大力度研究可再生能源,其中核聚变具有最大的潜力。
它可以提供几乎零碳排放的清洁能源,而且几乎是用之不竭的。
相比之下,太阳能和风能依赖于气候。
事实上,地球蕴含的核聚变能源非常丰富,因为它的燃料——重氢(氘)和超重氢(氚),可以从普通海水中提取。
每升海水大约含有30毫克重氢,而这些数量的重氢聚变产生的能量等同于300升汽油。
据科学家估计,地球大约含有10万亿吨的重氢。
可控核聚变正在一步步成为可能,加拿大科学家提出在21世纪30年代用核聚变替代化石燃料。
这个时间表是有可能的,特别是考虑到过去50年在聚变能方面取得的进展。
当然,想要实现也并不容易。
科学家解释,实现可控核聚变要比前往火星难多了。
太阳的中心温度高达1500万度,压力是地球大气压力的上千亿倍,这是太阳中心核聚变的条件。
然而,在地球上无法实现如此高的压力,想要实现核聚变,只能把温度升高至上亿度。
尽管难度巨大,但随着技术的不断突破,相信实现可控核聚变只是时间的问题。

 
关键词: 风电招聘 节能风电
 
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