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- 核聚变反应堆工作原理
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核聚变反应堆工作原理
摘要:核聚变反应堆工作原理与其他能源相比,核聚变反应堆有几项显著的优点,因而一直备受媒体的关注。它们的燃料来源十分充足,辐射泄漏也处于正常范围之内,与目前的核裂变反应堆相比,其放射性废物更少。然而迄今为止,还[阅读全文]
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- 太阳聚变能无限清洁能源
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太阳聚变能无限清洁能源
摘要:太阳聚变能无限清洁能源伊夫·斯通、保罗·贝兰教授、欧纳·莫赛和罗里·百金作为贝兰等离子体小组的研究成员,站在此魔力真空室前面。 美国加利福尼亚理工学院贝兰等离子体小组的研究人员正在使用一个巨大的真空室[阅读全文]
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- 人造太阳
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核聚变
能源
摘要:人造太阳是可控核聚变的俗称,因为太阳的原理就是核聚变反应。([阅读全文]
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- 核聚变
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核聚变
摘要:核聚变,又称核融合,是指由质量小的原子,主要是指氘或氚,在一定条件下(如超高温和高压),发生原子核互相聚合作用,生成新的质量更重的原子核,并伴随着巨大的能量释放的一种核反应形式。原子核中蕴藏巨大的能量,[阅读全文]
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- 聚变堆
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聚变堆
摘要:聚变堆fusionreactor(87)fusionreactors(21)fusionenergy(2)afusionreactor(11)sionreactorTHEACTIVATIONPROPERTYSTUDYOFFIRSTWALLOFFUSIONREACTOR聚变堆第一壁材料的活化特性研究更多fusionenergyVanadiumalloysarebetterthanferritic/matensiticasattractivecandidatematerialsforneutroni[阅读全文]
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- 聚变堆材料
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聚变堆材料
摘要:聚变堆材料 内容简介本书简要介绍了磁约束和惯性约束聚变反应堆的基本概念以及聚变堆材料的特殊问题和第一壁结构,并以国际热核实验堆(iter)的候选材料为重点,着重介绍了第一壁结构材料、面向等离子体材料、高热流密度部件材料、氚增殖材料、绝缘材料和超导材料;并简单介绍了冷却介质、中子倍增材料、慢化剂和反射层以及防护材料。 本书对从事反应堆材料研究特别是聚变堆设计和材料研究的科技人员以及相关材料专业的大学本科生和研究生都有参考价值。[阅读全文]
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- 聚变燃料
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聚变燃料
摘要:利用微生物消除放射性核聚变燃料氚的新方法独立行政法人日本原子能研究开发机构22日发表了该机构与茨城大学共同开发出利用微生物消除放射性核聚变燃料氚的新方法。这是原子能开发研究机构为防止核聚变反应堆燃料氚发生泄漏进行的安全性研究。这一成果可使放射性物质氚在泄漏后被有效清除并回收,清除效果与目前使用的封闭方法相同,但成本仅为目前方法的十分之一。利用微生物清除放射性物质属世界首创,可取代目前成本高昂的清除方法。 核聚变反应堆使用放射性氚气体作为燃料,安全封闭氚气体是一个重要的课题。国际热核反应堆计划([阅读全文]
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- 核聚变发电
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核聚变发电
摘要: 核聚变发电 聚变发电是21世纪初的重要技术,主要是把聚变燃料加热到1亿度以上高温,让它产生核聚变,然后利用热能,但是科学家发现没有任何一种容器能承受1亿度的高温,于是科学家想到了磁容器技术,就是在微型氢弹周围放上强大的磁场,约束住高温物质,但是又一个问题难住了科学家,如果使用磁容器,将至少需要100万吨磁铁,很不实际,于是科学家又想到磁场很强大的电磁铁,但是使用电磁铁也至少需要1万吨重,这可难住了科学家们,经过40多年的努力,科学家发现超导体拥有特别强大的磁场,效率是磁铁的几万倍,[阅读全文]
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- 《核聚变与等离子体物理》
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《核聚变与等离子体物理》
摘要:本刊为专业学术性刊物。主要刊登核聚变和等离子体物理专业的理论研究、实验技术、测试诊断等方面的论文及《核聚变与等离子体物理》评述文章,也涉及天体和空间等离子体物理、低温等离子体物理及其应用方面的研究。读者对象为从事核聚变与等离子体物理研究的科技人员及大专院校相关专业的师生。期刊简介《核聚变与等离子体物理》是国家科委批准的中央级学术刊物,是中国核学会核聚变与等离子体物理学会会刊。主编由本学会理事长、中国科学院院士、核工业西南物理研究院名誉院长李正武担任。1980年创刊,刊号:ISSN0254—606[阅读全文]
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- 聚变
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聚变
摘要: 聚变 聚变反应: 除了重原子核铀235、钚239等的裂变能释放核能外,还有另一种核反应,即轻原子核(氘和氚)结合成较重的原子核(氦)时也能放出巨大能量。核聚变的原理是:在标准的地面温度下,物质的原子核彼此靠近的程度只能达到原子的电子壳层所允许的程度。因此,原子相互作用中只是电子壳层相互影响。带有同性正电荷的原子核间的斥力阻止它们彼此接近,结果原子核没能发生碰撞而不发生核反应。要使参加聚变反应的原子核必须具有足够的动能,才能克服这一斥力而彼此靠近。提高反应物质的温度,就可增大原子核[阅读全文]
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- 核聚变反应
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核聚变反应
摘要: 介绍核聚变反应主要借助氢同位素。核聚变不会产生核裂变所出现的长期和高水平的核辐射,不产生核废料,当然也不产生温室气体,基本不污染环境。 利用核能的最终目标是要实现受控核聚变。裂变时靠原子核分裂而释出能量。聚变时则由较轻的原子核聚合成较重的较重的原子核而释出能量。最常见的是由氢的同位素氘(读"刀",又叫重氢)和氚(读"川",又叫超重氢)聚合成较重的原子核如氦而释出能量。核聚变较之核裂变有两个重大优点。一是地球上蕴藏的核聚变能远比核裂变能丰富得多。据测算,每升海水中含有0.03克氘,[阅读全文]
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- 冷聚变发电器
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冷聚变发电器
摘要: 还没有一个科学探索如同利用阳光生成能量这样,会消耗如此众多的智慧、成本及多年未间断的实验,然而所有的一切都值得把冷聚变这个具有变革意义的技术带到我们面前来。 冷聚变,就是在室温下通过一个核过程,将氢原子压缩到一起(熔合)产生大量能量。这个技术是南安普顿大学的马丁.弗雷舒曼和犹他大学的斯坦利·庞斯教授于1989年3月在将一对稀有金属制造的电极(一个是铂,一个是钯)浸入到盛有溶解了锂盐的重水玻璃瓶中得到的。这项技术虽然仍处于开发和实验过程中,但他们可以使电池市场中的锂电池和镉电池被永久性地淘汰[阅读全文]
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