1樓:情惰
全超導託卡馬克核聚變也叫超導託卡馬克可控熱核聚變(east)。
超導託卡馬克可控熱核聚變,非圓截面核聚變實驗,核物理學重要理論之 一,也是核聚變實現的重要途徑之一。託卡馬克核聚變是海水中富含的氕、氘在特定環境和超高溫條件下使其實現核聚慧啟變反應,以釋放巨大能量,世界各國科學家為已在20世紀中葉開始相關研發。
託卡馬克核聚變是一種利用磁約束來實現受控的核聚變。它的名字tokamak**於環形toroidal、真空室kamera、磁magnet、線圈kotushka。最初是由位於蘇聯莫斯科的庫爾恰托夫研究所的阿齊莫維齊等人在20世紀50年代發明的。
託卡馬克核聚變的**是乙個環形的真空室,外面纏繞著線圈。在通電的時候託卡馬空碧或克的內部會產生巨大的螺旋型磁場,將其中的等離子體加熱到很高的溫度,以達到核聚變的目的。
全超導託卡馬克核聚變未來的發展計劃
全超導託卡馬克核聚變發展目標通過15年2006-2020的努力,使east成為中國磁約束聚變能研究發展戰略體系中最重要的知識源頭,使中國核聚變能開發技術水平進入世界先進行列。
同時,積極參與國際合作,消化、吸收、掌握聚變堆關鍵科學與技術,鍛鍊隊伍,培養人才,儲備技術,使得中國有能力獨立設計和建設或參與國際合作聚變能示範堆。
ht-7裝置是國際上正在執行的east投入正式執行之前第二大超導託卡馬克裝置,配合east的科學目標開展高溫等離子體的穩態執行技術和相關物理問鬥伍題的研究。
其穩態高引數等離子體物理實驗結果和工程技術發展對east,最終科學目標的實現和國際聚變研究都具有重要的直接意義。
2樓:情感**專線
全超導託卡馬克核聚變通常也被稱為"iter",這是國際熱核聚變實驗堆(international thermonuclear experimental reactor)的縮寫。iter是乙個國際性的核聚變研究專案,旨在探索和發展核聚變作為未來清潔能源的潛力。 iter採用了全超導磁體技術,是目前最大、最先進的核聚變實驗裝置之一。
隱臘。iter的主要目標是證明核聚變作為能源**的可行性,併為未來商業化核聚變電站的設計和開發提供重要資料。在iter中,通過灶顫滑將氫等離子體加熱至極高溫度,使其在惡劣條件下維持等離子體狀態,從而實現核聚變反應,釋放大量能量,類似於太陽和恆星中發生的反應。
全超導託卡馬克核聚變是一項複雜且前瞻性的科學工程專案,旨在為未來提供清潔、可持續的能源解決方案,減少對有限化石燃料的依賴,同時減少核聚變反應產生的放射性廢物。這一領域的研究對於解決能源和環境挑戰具有重洞返要意義。
3樓:夙闕
託卡馬克核聚變,也稱超導託卡馬克可控熱核聚變(east)、超導非圓截面核聚變實驗,核物理學重要理論之 一,也是核聚變實現的重要途徑之一。託卡馬克核聚稿頃變是海水中富含的氕、氘在特定環境和超高溫條件下使其世弊實現核聚變反搜敬族應,以釋放巨大能量,世界各國科學家為已在20世紀中葉開始相關研發。
熱核聚變,託卡馬克裝置
4樓:great何
託卡馬克的**是乙個環形的真空室,外面纏繞著線圈。在通電的時候託卡馬克的內部會產生巨大的螺旋型磁場,將其中的等離子體加熱到很高的溫度,以達到核聚變的目的。
在中國最有名的托克馬克就是east
2006年9月28日,中國耗時8年、耗資2億元人民幣自主設計、自主建造而成的新一代熱核聚變裝置east首次成功完成放電實驗,獲得電流200千安、時間接近3秒的高溫等離子體放電。east成為世界上第乙個建成並真正執行的全超導非圓截面核聚變實驗裝置。
2012年04月22日,中國新一代「人造太陽」實驗裝置(east)中性束注入系統(nbi)完成了氫離子束功率3兆瓦、脈衝寬度500毫秒的高能量離子束引出實驗。本輪實驗獲得的束能量和功率創下中國國內紀錄,並基本達到east專案設計目標。這標誌著中國自行研製的具有國際先進水平的中性束注入系統基本克服所有重大技術難關。
託卡馬克核聚變的基本原理
5樓:拓青史抄
核能是能源家族的新成員,包括裂變能和聚變能兩種主要形式。裂變能 是重金屬元素的核子通過裂變而釋放的巨大能量。受控核裂變技術的發展已使裂變能的應用實現了商用化,如核 (裂變)電站。
裂變需要的鈾等重金屬元素在地球上含量稀少,而且常規裂變反應堆會產生放射性較強的核廢料,這些因素限制了裂變能的發展。聚變能是兩個較輕的原子核聚合為乙個較重的原子核並釋放出的能量。目前開展的受控核聚變研究正是致力於實現聚變能的和平利用。
其實,人類已經實現了氘氚核聚變--氫彈**,但那是不可控制的瞬間能量釋放,人類更需要受控核聚變。維繫聚變的燃料是氫的同位素氘和氚,氘在地球的海水中有極其豐富的蘊藏量。經測算,1公升海水所含氘產生的聚變能等同於300公升汽油所釋放的能量。
海水中氘的儲量可使人類使用幾十億年。特別的,聚變產生的廢料為氦氣,是清潔和安全的。因此,聚變能是一種無限的、清潔的、安全的新能源。
這就是世界各國尤其是發達國家不遺餘力競相研究、開發聚變能的根本原因。
受控熱核聚變能的研究主要有兩種--慣性約束核聚變和磁約束核聚變。前者利用超高強度的雷射在極短的時間內輻照氘氚靶來實現聚變,後者則利用強磁場可很好地約束帶電粒子的特性,將氘氚氣體約束在乙個特殊的磁容器中並加熱至數億攝氏度高溫,實現聚變反應。
託卡馬克(tokamak)是前蘇聯科學家於20世紀50年代發明的環形磁約束受控核聚變實驗裝置。經過近半個世紀的努力,在託卡馬克上產生聚變能的科學可行性已被證實,但相關結果都是以短脈衝形式產生的,與實際反應堆的連續執行有較大距離。超導技術成功地應用於產生託卡馬克強磁場的線圈上,是受控熱核聚變能研究的乙個重大突破。
超導不可能束縛高速帶電粒子。假設兩個距離很近的質子,往不同方向飛出,要同時束縛這兩個質子,超導產生的磁場必須在很小的空間內有乙個180度的方向改變。即便是超導體內的電子是懸浮的,也不可能實現這種磁場。
磁場如果距離超導有一定的距離,不但難以在空間上發生突變,在時間上也難靈活改變。如果乙個質子要飛出反應釜,磁場必須約束質子,可是質子一但改了方向,磁場要約束質子,也必須改方向。通俗地說,乙個質子溜著超導體內的全部電子玩。
電子本身是有質量的。電子要形成乙個靈活的磁場,電子速度(速率和方向)就要不停的變。最後的結果就是超導體溫度迅速增加,超導效果消失,質子飛出反應釜。
託卡馬克核聚變的優勢
6樓:網友
相比其他方式的受控核聚變,託卡馬克擁有不少優勢。1968年8月在蘇聯新西伯利亞召開的第三屆等離子體物理和受控核聚變研究國際會議上,阿齊莫維齊宣佈在蘇聯的t-3託卡馬克上實現了電子溫度1kev,質子溫度,nτ=10的18次方,這是受控核聚變研究的重大突破,在國際上掀起了一股託卡馬克核聚變的熱潮,各國相繼建造或改建了一批大型託卡馬克裝置。其中比較著名的有:
美國普林斯頓大學由仿星器-c改建成的sttokamak,美國橡樹嶺國家實驗室的奧爾馬克(ormark),法國馮克奈-奧-羅茲研究所的tfrtokamak,英國卡拉姆實驗室的克利奧(cleo),西德馬克斯-蒲朗克研究所的pulsatortokamak。
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