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1、核聚变发电是21世纪正在研究中的重要技术,主要是把聚变燃料加热到1亿度以上高温,让它产生核聚变,然后利用热能。核聚变发电的最终实现还需很长的时间。
3、没有,世界上任何一个国家都没有实现核聚变的可控化。事实上,核聚变和核裂变的区别很大,核裂变可以自发进行,但核聚变却不可以。核裂变是原子核质量很大的粒子向外发射电子、中子,是自发的反应。
4、我国还没有完全实现可控核聚变。但是,中国的全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)在核聚变研究方面取得了重大的进展。
5、要实现它是非常困难的。可控核裂变已经实现了。但是裂变材料在地球上是稀有金属。所以可控核裂变可能几百年就没有。各有各的优势,一个造价成本低,一个原料成本低。不受控的核聚变就是氢弹,这个已经没问题了。
6、然而,金属的聚变是非常困难的,远远不能探索人类现阶段的高科技。可控核聚变的难度在哪里?核聚变要实现几个关键环节,其中一个关键环节就是要实现数百万度的高温,并且必须有一个容器来容纳这种超高温。
1、对人类而言,可控核聚变能够给人类提供深空 探索 的能源保证。距离太阳近,我们可以通过太阳能电池板解决能源问题,可远离太阳只能依靠核能了。人类走出地球,走出太阳系,这种技术必不可少。
2、人类能够控制核聚变能量,实现自给自足,不再依靠太阳。人类文明前进一步,有可控核聚变,走出太阳系将指日可待。核聚变是低成本的清洁能源,符合发展方向。核聚变困难重重,科学家热情不减。
3、可控核聚变——社会主义的钥匙 如果真的实现可控核聚变,那么就标志着在一定时间内,资源是接近无限的。***可以在大大小小的街道装上无限充电的装置。手机,电脑等各种需要电的设备都可以随时充电。
1、可控核聚变主要的方式大概有3种:引力约束、惯性约束和磁约束,目前占据主流的托卡马克装置属于磁约束,主要利用氢的同位素氘—氚作为聚变燃料。在突破聚变三乘积的道路上,常规的托卡马克装置存在着一定的固有缺陷。
2、有如下三种方式:TOKAMAK 为实现磁力约束,需要一个能产生足够强的环形磁场的装置,这种装置就被称作“托克马克装置”——TOKAMAK,也就是俄语中是由“环形”、“真空”、“磁”、“线圈”的字头组成的缩写。
3、现在核聚变主要用磁场约束参与反应的粒子,粒子在强大的磁场中集中在一个范围内运动而不会泄漏,保证不会因为高温高压而使离子因为过高的速度飞出反应体系。托卡马克(Tokamak)是最常见的利用磁约束来实现受控核聚变的环性容器。
4、可行性较大的可控核聚变反应装置是托卡马克装置。托卡马克是一种利用磁约束来实现受控核聚变的环性容器。它的名字Tokamak 来源于环形(toroidal)、真空室(kamera)、磁(magnit)、线圈(kotushka)。
5、托卡马克装置是一种利用等离子体物理学原理来实现核聚变的装置。在托卡马克装置中,氘氚聚变的过程主要包括以下几个步骤:加热:将氘氚等离子体加热到高温状态,使其能够克服库仑排斥力,进入聚变反应状态。
6、实现激光核聚变有直接驱动法和间接驱动法两种:①直接驱动法是将激光束直接照射在靶丸表面上,驱动器大多是钕玻璃激光器。优点是激光束的能量利用效率高,运行可靠,且可进行时空控制。
从这个高大上的名字就可以看出来:这是一项很高精尖的科技,不是轻易就能完成的。实际上,从1955年钱三强提出这个***的原型到现在,六十多多年过去了,我们依然还在探索的路上。有一些关键的难题,依旧还等着我们解决。
“人造太阳”***预计在 2025 年基本组装完成,2035 年整体建设完成进入全负荷实验阶段,并在 2050 年进行商业投产。这个项目由七个成员实体共同资助和运行,分别是中国、欧盟、印度、日本、韩国、俄罗斯和美国。
对于像太阳这样的恒星,主序星时期一般为70多亿年,现在太阳还有50亿年的时间可供人类发展,前提是我们不会自己毁灭自己。太阳毁灭时,会发生超新星爆发,巨大的能量会吹跨地球。
结论人造太阳肯定有一定的用处,但是它的用处并不大。然而当我们要用到人造太阳的时候,也就是太阳衰老的时候。
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