FutureForall.org主页

聚变能

聚变能

聚变能是一种有希望的能源形式 有可能改变我们维系世界的方式这是一种核能形式,通过合并原子核组成重核,释放出巨大的能量与传统核能形式不同,聚变能不产生长效放射性废物,使其成为更清洁安全替代物

聚变能概念半个多世纪以来一直存在,但直到近些年我们才在实现实用聚变电量方面取得重大进展。开发聚变能的关键挑战是为聚变创造必要条件原子核必须加热到极高温度 约上千万摄氏度原子核变离并组成等离子体,可使用磁场控制

实现聚变电量有几种不同方法,但最有希望的是磁性聚变使用磁场将二和等离子体(氢同位素)限制在一个称为tokamak的设备中托卡马克等离子热压缩到聚变响应发生点,释放高能中子和加载粒子形式能量可使用这种能源通过传统方式生产电量

聚变能最大长处之一是它近似无限生成能源的潜力聚变反应源丰富易获取, 地球海洋中富二子数以百万计之久为世界提供动力此外,聚变能不产生温室气体排放或长寿命放射性废物,使它成为化石燃料和传统核电的更清洁安全替代物。

聚变能尽管有许多长处,但仍处于开发的初级阶段并面临数大挑战。最大挑战之一是实现高温和高压另一项挑战就是开发材料以承受核聚变堆中的极端条件,如强热辐射

置挑战于不顾 世界各地有许多研究程序 致力于开发聚变能国际热核实验堆目前正在法国建设中,是35国协作的结果,旨在展示商业级聚变电的可行性。其他一些项目,如美国的National点火设施以及德国Wendelstein7-X反应堆,也在朝实用聚变电量方面取得重大进展。

聚变能是一种有希望的能源形式 有可能改变我们维系世界的方式聚变能近乎无限地产生能源,缺少温室气体排放或长寿命放射性废料,为化石燃料和传统核电提供更清洁安全替代物世界各地持续研究方案在实现实用聚变电量方面正在取得重大进展,但仍有许多挑战有待克服。

Bob Mumgaard内部算法[CC BY-SA3.0(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0wikimedia公共


聚合能源文章和网站

每天我上网寻找来自世界各地的新文章 引起我兴趣或我认为你感兴趣我希望它能节省时间或帮助学生分配任务最新首发列表可追溯到2005年


关于

未来全局标识

FutureForall.org旨在提高公众对快速进步技术的认识,并鼓励学生考虑科学、技术、工程、艺术和数学职业