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磁约束能控核聚变吗(磁约束能控核聚变吗有辐射吗)

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托卡马克装置是否能实现可控核聚变?

人类现在还不能利用可控核聚变的能量,美日俄共同参加的某型号托卡马克装置,似乎可以达到100秒左右的可控核聚变。

年可控核聚变能可能会实现。自2000年起,我国自主研发的全超导托卡马克实验装置开始落实,选址在合肥市科学岛。2006年,HT-7全超导非圆截面托卡马克装置正式建成,中文名为东方超环。

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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。

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。

受控热核聚变在常规托卡马克装置上已经实现。但常规托卡马克装置体积庞大、效率低,突破难度大。上世纪末,科学家们把新兴的超导技术用于托卡马克装置,使基础理论研究系统运行参数得到很大提高。

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核聚变两种方式的比较

1、产生的能量不同:核裂变虽然能产生巨大的能量,但远远比不上核聚变。核聚变要在近亿度高温条件下进行,地球原子弹爆炸时可以达到这个温度

2、人工核转变用快速粒子(天然射线或人工加速的粒子)穿入原子核的内部使原子核转变为另一种原子核的过程,这就是原子核的人工转变。

3、反应方式不同:核裂变是将重核分裂成轻核,核聚变是将轻核聚合成重核。 能量释放机制不同:核裂变主要依靠裂变产生的放射性反应释放出能量,核聚变是通过放射性反应释放出更多的能量。

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核聚变的控制方法

1、目前主要的几种可控核聚变方式:超声波核聚变 激光约束(惯性约束)核聚变 磁约束核聚变(托卡马克)托卡马克(Tokamak)是一种利用磁约束来实现受控核聚变的环性容器。

2、核聚变要用强磁场控制...理论计算上验证爆炸动能可用工程约束,进而推定核聚变能量是可以用大工程手段被强磁场约束并加以利用发电的。

3、主要是两种不同的方法,一个是惯性约束一个是磁约束 惯性约束就是在靶丸反应结束了还没有飞散但能量已经释放,每次放出的有限。

4、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。核聚变是两个较轻的原子核聚合为一个较重的原子核,并释放出能量的过程。

5、聚变目前还没有很好的控制方法,目前的方法有控制聚变的材料量,例如用每次用很少的聚变材料用激光使其聚变控制聚变材料的密度,3,控制聚变的温度。

6、最早控制核聚变便是托卡马克型磁场约束法。利用强大电流产生的强大磁场,来控制核聚变,但实用化太遥远了,因为实在太贵了!一个这样的大型装置就需要大概几千亿美元

核聚变可控还是不可控

核聚变不可控。可控核聚变就是让两个轻原子在高温高压的环境下相撞,聚合成一个重原子,而在这一过程中会产生质量损失,损失的质量则会以能量的形式被释放出来。

核聚变可控。一定条件下,控制核聚变的速度和规模,以实现安全、持续、平稳的能量输出的核聚变反应。有激光约束核聚变、磁约束核聚变等形式。具有原料充足、经济性能优异、安全可靠、无环境污染等优势。

核聚变按理说是可控的,只是现在技术瓶颈太多,比如没有耐高温的材料,无法稳定输出(指输出大于输入那种)等等。向恒星那种核聚变就是部分可控核聚变,聚变能量没有立刻释放而是慢慢输出。但可控好像还需要即开即用,即关即停。

聚变可控制,聚变和裂变的区别:特点不同、原理不同、性质不同 特点不同 聚变:轻原子核聚合为重原子核并放出巨大能量的过程。如氢弹爆炸就是使氘、氚等聚合为氦核的聚变反应。

不是。核动力航母核反应堆中发生聚变反应不是可控的的,因为人类无法控制核聚变,可控核聚变是核领域专家普遍认可的,不过人工可控核聚变的实现与可控核裂变不在一个等级上。

磁约束的基本原理

1、现在说明磁镜反射带电粒子的原理对于磁场随时间和空间的变化不是很剧烈的情况,在不均匀磁场中带电粒子的运动,遵从磁矩守恒的规律,带电粒子的磁矩(见绝热不变量)。

2、首先,现在一般的装置都是用的磁约束聚变原理,也就是一个环形的托卡马克。这个装置里的磁场是环形的,所以不管是离子还是电子都被束缚在环向上,很少会逃逸出去。

3、受控热核反应中的磁约束,就是利用这个原理来约束温度高达一亿度量级的等离子体。然而,磁约束不易稳定,所以研究磁流体力学稳定性成为极重要的问题。1951年,伦德奎斯特给出一个稳定性判据,这个课题的研究至今仍很活跃。

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