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實現可控核聚變的條件

但這樣一種優良高效的能源,要真正推上運用卻很難很難,主要是在地球上實現核聚變,沒有也沒法制造出太陽核心3000億個大氣壓的極高壓力,為了保持核聚變持續不斷進行 , 只能提升等離子體溫度,這樣就需要1億度高溫才能運行 。
由此就產生了三大困難:一是采取什么樣的容器來束縛這樣高溫的等離子體;二是怎么讓高溫等離子體持續不斷的燃燒;三是怎么讓高溫等離子體的能量輸出來,且輸出能量大于輸入能量 。

實現可控核聚變的條件

文章插圖
地球上是沒有任何材料能夠耐受1億度高溫的 , 乃至萬分之一也達不到,熔點最高的單金屬是鎢,3380℃就熔化了;熔點最高的合金是鉿,4215℃就熔化了 。這些溫度與1億度相比,實在太渺小了,渺小得只有不到2萬分之一 。
科學家們探索出要束縛如此高溫的等離子體,只有三種方式:一種是重力束縛 , 也就是像太陽這樣的巨大恒星 , 依托本身引力 , 也就是依托3000億個大氣壓,將核聚變束縛在核心 。這類方式在地球上是沒法實現的,只能另辟蹊徑 。
第二種就是磁束縛 。由于等離子體是帶電的,具有一定速度的等離子體進入磁場后 , 會受到沿磁力線的束縛,在磁場中做螺旋式回旋運動 。這樣通過人工制造一個強大的磁力阱,就可以夠將高溫等離子體束縛在這個“圈套”中,不接觸任何容器 。
【實現可控核聚變的條件】第三種束縛就是慣性束縛 。這類方法是利用粒子的慣性作用產生的強大壓力,實現核聚變反應的一種方法 。世界上目前比較經典的是采取高能激光照耀極小的靶丸,讓靶丸中核聚變原料迅速消融向外猛烈噴射,巨大的反作用力構成向內極大壓力的沖擊波,激起靶心中的氘和氚發生核融會,從而釋放出巨大能量 。
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