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核融合(中國大陸、香港稱為核聚變),(英語:Nuclear fusionll)又稱融合反應,是指將兩個較輕的核結合而形成一個較重的核和一個極輕的核(或粒子)的一種核反應形式。在此過程中,物質並沒有守恆,因為有一部分正在聚變的原子核的物質被轉化為光子(能量)。核融合是給活躍的或「主序的」恆星提供能量的過程。

核聚变(台湾称为核融合),(英语:Nuclear fusionll)又称融合反应,是指将两个较轻的核结合而形成一个较重的核和一个极轻的核(或粒子)的一种核反应形式。在此过程中,物质并没有守恒,因为有一部分正在聚变的原子核的物质被转化为光子(能量)。核聚变是给活跃的或“主序的”恒星提供能量的过程。

#核融合 #核聚变

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核融合(中國大陸、香港稱為核聚變),(英語:Nuclear fusionll)又稱融合反應,是指將兩個較輕的核結合而形成一個較重的核和一個極輕的核(或粒子)的一種核反應形式。在此過程中,物質並沒有守恆,因為有一部分正在聚變的原子核的物質被轉化為光子(能量)。核融合是給活躍的或「主序的」恆星提供能量的過程。

核聚变(台湾称为核融合),(英语:Nuclear fusionll)又称融合反应,是指将两个较轻的核结合而形成一个较重的核和一个极轻的核(或粒子)的一种核反应形式。在此过程中,物质并没有守恒,因为有一部分正在聚变的原子核的物质被转化为光子(能量)。核聚变是给活跃的或“主序的”恒星提供能量的过程。

#核融合 #核聚变

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综合外媒报道,消息人士称,美国能源部将于当地时间13日宣布,美国科研人员在研究核聚变能源方面取得重大突破。美媒称,这是数十年来耗资数十亿美元开发核能技术的重要里程碑,有朝一日有望为地球提供无限、廉价、清洁的能源。

据路透社援引消息人士称,位于加利福尼亚州的劳伦斯利弗莫尔国家实验室的科研人员在一次使用激光的核聚变实验中,首次实现了净能量增益。

核聚变的工作原理是这样的:让两个原子核接受1亿摄氏度或以上的极端高温,使其聚合成一个新的更大的原子,释放出巨大能量。但是,这个过程会消耗巨大的能量,所以难题一直是如何让释出的能量大于输入的能量,并且可以持续这样做,而不仅仅是短暂瞬间。

支持者认为,核聚变有可能在十年或更长的时间里实现商业化,而一旦商业化,它将带来很多的益处,包括生产无污染的电力能源,不会像当今的核裂变产生造成辐射性的核废料,这有助于应对气候变化。

美国能源部长詹妮弗·格兰霍姆计划在当地时间13日举行“重大科学突破”记者会。在此之前,该部没有任何信息可提供。

#核聚变

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综合外媒报道,消息人士称,美国能源部将于当地时间13日宣布,美国科研人员在研究核聚变能源方面取得重大突破。美媒称,这是数十年来耗资数十亿美元开发核能技术的重要里程碑,有朝一日有望为地球提供无限、廉价、清洁的能源。

据路透社援引消息人士称,位于加利福尼亚州的劳伦斯利弗莫尔国家实验室的科研人员在一次使用激光的核聚变实验中,首次实现了净能量增益。

核聚变的工作原理是这样的:让两个原子核接受1亿摄氏度或以上的极端高温,使其聚合成一个新的更大的原子,释放出巨大能量。但是,这个过程会消耗巨大的能量,所以难题一直是如何让释出的能量大于输入的能量,并且可以持续这样做,而不仅仅是短暂瞬间。

支持者认为,核聚变有可能在十年或更长的时间里实现商业化,而一旦商业化,它将带来很多的益处,包括生产无污染的电力能源,不会像当今的核裂变产生造成辐射性的核废料,这有助于应对气候变化。

美国能源部长詹妮弗·格兰霍姆计划在当地时间13日举行“重大科学突破”记者会。在此之前,该部没有任何信息可提供。

#核聚变

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核聚变能够满足人类数百万年的能源需求。聚变燃料丰富且容易获得:氘可以从海水中廉价提取,而氚可以利用丰富的天然锂生产。未来的聚变反应堆不会产生高放射性、长寿命的核废物,而且聚变反应堆几乎不可能发生熔毁。

重要的是,核聚变不会向大气中排放二氧化碳或其他温室气体,因此,与核裂变一起,可以作为一种低碳能源在未来发挥缓解气候变化的作用。

#核聚变

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核聚变能够满足人类数百万年的能源需求。聚变燃料丰富且容易获得:氘可以从海水中廉价提取,而氚可以利用丰富的天然锂生产。未来的聚变反应堆不会产生高放射性、长寿命的核废物,而且聚变反应堆几乎不可能发生熔毁。

重要的是,核聚变不会向大气中排放二氧化碳或其他温室气体,因此,与核裂变一起,可以作为一种低碳能源在未来发挥缓解气候变化的作用。

#核聚变

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核聚变究竟是如何工作的?简单地说,核聚变是两个轻原子核结合成一个较重的原子核并释放出巨大能量的过程。核聚变反应发生在一种叫作等离子体的物质状态中。等离子体是一种由正离子和自由移动的电子组成的高温带电气体,具有不同于固体、液体和气体的独特性质。

为了在我们的太阳上实现聚变,原子核需要在超过1000万摄氏度的极高温度下相互碰撞,以使它们能够克服相互间的电排斥力。一旦原子核克服了这种排斥力并进入彼此非常接近的范围,它们之间的核力吸引力将超过电排斥力,从而使它们能够实现聚变。要做到这一点,众多原子核必须被约束在一个小空间内,以增加碰撞的机会。在太阳中,其巨大的引力所产生的极端压力为核聚变的发生创造了条件。

核聚变产生的能量非常大——是核裂变反应的四倍,而且聚变反应可以成为未来聚变动力堆的基础。各种计划要求第一代核聚变反应堆使用氘(重氢)和氚(超重氢)的混合物。理论上,只要有几克这些反应物,就有可能产生一太(万亿)焦耳的能量,这大约是发达国家的一个人在60年内所需要的能量。

#核聚变

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核聚变究竟是如何工作的?简单地说,核聚变是两个轻原子核结合成一个较重的原子核并释放出巨大能量的过程。核聚变反应发生在一种叫作等离子体的物质状态中。等离子体是一种由正离子和自由移动的电子组成的高温带电气体,具有不同于固体、液体和气体的独特性质。

为了在我们的太阳上实现聚变,原子核需要在超过1000万摄氏度的极高温度下相互碰撞,以使它们能够克服相互间的电排斥力。一旦原子核克服了这种排斥力并进入彼此非常接近的范围,它们之间的核力吸引力将超过电排斥力,从而使它们能够实现聚变。要做到这一点,众多原子核必须被约束在一个小空间内,以增加碰撞的机会。在太阳中,其巨大的引力所产生的极端压力为核聚变的发生创造了条件。

核聚变产生的能量非常大——是核裂变反应的四倍,而且聚变反应可以成为未来聚变动力堆的基础。各种计划要求第一代核聚变反应堆使用氘(重氢)和氚(超重氢)的混合物。理论上,只要有几克这些反应物,就有可能产生一太(万亿)焦耳的能量,这大约是发达国家的一个人在60年内所需要的能量。

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核聚变能够满足人类数百万年的能源需求。聚变燃料丰富且容易获得:氘可以从海水中廉价提取,而氚可以利用丰富的天然锂生产。未来的聚变反应堆不会产生高放射性、长寿命的核废物,而且聚变反应堆几乎不可能发生熔毁。

重要的是,核聚变不会向大气中排放二氧化碳或其他温室气体,因此,与核裂变一起,可以作为一种低碳能源在未来发挥缓解气候变化的作用。

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