容器內(nèi)裝著實(shí)驗(yàn)用的燃料
實(shí)驗(yàn)裝置的內(nèi)部結(jié)構(gòu)
有望帶來(lái)人類(lèi)能源革命
目前的核電廠和核武器都是采用核裂變的方式來(lái)獲得能量。然而,由于這種獲得能量的方式采用的是對(duì)人體和環(huán)境造成極大破壞的放射性物質(zhì),核武器已被國(guó)際社會(huì)禁用,核裂變電廠也將漸漸退出能源舞臺(tái),最終登上能源舞臺(tái)的就是核聚變,能源革命可能到此為止,以后人類(lèi)將因?yàn)楹司圩儼l(fā)電的成功而不再受能源匱乏的困擾。核聚變反應(yīng)堆又稱(chēng)為“人造小太陽(yáng)”,因?yàn)樘?yáng)和其他恒星本身就是一個(gè)巨大的核聚變反應(yīng)堆,它們內(nèi)部有大量氫的同位素氘(又叫重氫)和氚(又叫超重氫)。在太陽(yáng)高溫高壓的環(huán)境下,這些氘原子和氚原子不停地撞擊而進(jìn)行聚變反應(yīng),因此產(chǎn)生了照亮整個(gè)太陽(yáng)系的巨大熱量。
科學(xué)家要想讓氘原子和氚原子在特殊的位置發(fā)生碰撞并且發(fā)生聚變,需要1億攝氏度以上的極高溫環(huán)境。用核聚變?cè)碓斐鰜?lái)的氫彈就是靠先爆發(fā)一顆核裂變?cè)訌椂a(chǎn)生的高熱,來(lái)觸發(fā)核聚變起燃器,使氫彈得以爆炸。但是,用原子彈引發(fā)核聚變只能引發(fā)氫彈爆炸,卻不適用于核聚變發(fā)電,因?yàn)殡姀S不需要一次驚人的爆炸,而需要緩緩釋放出來(lái)的電能,也就是需要“可控核聚變”。多少年來(lái),可控核聚變反應(yīng)的夢(mèng)想一直被許多科學(xué)家認(rèn)為不可能實(shí)現(xiàn)。但是,科學(xué)家們最近進(jìn)行的一些實(shí)驗(yàn)表明,處理如此高溫的物質(zhì)雖然十分困難,但也并非不可能。激光技術(shù)的發(fā)展,使可控核聚變的“點(diǎn)火”難題有了解決的可能。目前,世界上最大激光輸出功率達(dá)100萬(wàn)億瓦,足以“點(diǎn)燃”核聚變。除激光外,利用超高溫微波加熱法,也可達(dá)到“點(diǎn)火”的溫度。
在最初的研究中,加熱和容納等離子體所需的能量超過(guò)了核聚變反應(yīng)所產(chǎn)生的能量。也就是說(shuō)投入大于產(chǎn)出,因此有科學(xué)家稱(chēng)“核聚變反應(yīng)器是核物理學(xué)家的一個(gè)價(jià)格昂貴的玩具”。由此,1997年美國(guó)停止了核聚變反應(yīng)的研究。然而沒(méi)過(guò)多久,英國(guó)的歐洲聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室和日本的JT-60核聚變反應(yīng)器都成功地使核聚變產(chǎn)生的能量大于它消耗的能量。日本研究核聚變反應(yīng)甚至能達(dá)到5.2億度的高溫,每分鐘產(chǎn)生的能量比消耗的能量高出25%。這項(xiàng)研究進(jìn)展打消了一些國(guó)家政府的疑慮,進(jìn)而重新投入資金研究核聚變反應(yīng)。(劉妍)
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