德国卫星模拟器成功测试核聚变装置:将有效模拟太阳内 发布时间:2020-03-15
人类一直在探索太阳。人们普遍认为太阳的结构如下:1。太阳内部可以分为三层:核心区、辐射区和对流区。2.太阳核心区域的半径是太阳半径的1/4,大约是太阳总质量的一半。太阳核心的温度极高,达到1500万℃,压力也极高,这使得从氢聚变到氦的热核反应得以发生,从而释放出巨大的能量。这些能量只能通过辐射层和对流层中的物质传输到太阳光球层的底部,然后通过光球层向外辐射。太阳中心区域的物质密度非常高。高达每立方厘米150克。在太阳强大的引力作用下,太阳的中心区域处于高密度、高温和高压状态。它是太阳巨大能量的发源地。太阳中心区域产生的能量主要通过辐射传播。在太阳中心区域之外是辐射层,其范围从太阳半径0.25到热核中心区域顶部的太阳半径0.71。这里的温度、密度和压力都从内向外降低。就体积而言,辐射层占了整个太阳体积的绝大部分。除了辐射,太阳内部的能量向外传播,还有一个对流过程。也就是说,从太阳半径的0.71到太阳大气层的底部,这个间隔被称为对流层。这层气体的性质变化很大,而且不稳定,形成明显的向上和向下对流。这是太阳内部结构的最外层。是的,德国的卫星模拟器核聚变装置据说能够有效地模拟太阳的内部环境。也就是说,卫星模拟器可以控制离子体产生核聚变。
德国马克斯·普朗克研究所的科学家们启动了一种新型的大型核聚变反应堆——“宇宙飞船”。
氢在卫星模拟器“温德尔斯泰因7-X”内加热。卫星模拟器使用复杂的磁线圈系统来限制和引导等离子体进行聚变反应。
德国马克斯·普朗克研究所核聚变研究中心。
在卫星模拟器中,等离子体由外部磁线圈控制。磁性线圈在内部真空室周围产生扭曲的磁场线。
由-5卫星模拟器“文德尔斯泰恩7-X”产生的等离子体主要由氦组成,温度高达100万摄氏度。在未来几年,“W7-X”将继续测试核聚变装置将面临的极端环境。
6星模拟器“文德尔斯泰因7-X”位于德国,耗资约10亿欧元。它能在恒星内部产生极端环境。
据国外媒体报道,去年,德国马克斯·普朗克研究所的科学家开始发射一种新型的大型核聚变反应堆——“卫星模拟器”。根据这一设计理念,研究人员可以通过向太阳内部注入少量氢气并加热形成等离子体来有效模拟太阳内部的环境。这个所谓的卫星模拟器代号为“文德尔斯泰恩7-X”。自从这个装置被开发出来,人们就一直在质疑它什么时候能像预期的那样工作并产生正确的磁场。在过去的几个月里,研究人员在“文德尔斯7-X”上进行了大量的实验,证明该卫星模拟器能够达到预期的目标。
世界上许多国家的科学家都在努力利用核聚变技术。德国的“文德尔斯坦7-X”(或简称“W7-X”)卫星模拟器试验是最典型的代表之一。核聚变技术的支持者认为,尽管这项技术的实际应用仍然需要几十年的努力,一旦成功,卫星模拟器将能够完全取代化石燃料和传统的核裂变反应堆。未来的核聚变反应堆主要分为两种类型,一种是托卡马克核聚变装置,另一种是卫星模拟器核聚变装置。在托卡马克核聚变反应堆中,只需要2D磁场来控制等离子体,而卫星模拟器依靠扭曲的三维磁场。
在过去的几个月里,美国能源部物理学家萨姆·拉瑟和德国科学家在“W7-X”上进行了许多实验。研究人员获得的实验结果可以证明该卫星模拟器在未来核聚变反应堆中是可行的。自从卫星模拟器启动以来,研究人员一直在寻找一个重要问题的答案,即它是否能产生正确的磁场。这个磁场在卫星模拟器中非常关键。它是卫星模拟器中唯一负责控制等离子体并使其产生核聚变的东西。科学家的最新实验结果发表在《自然通讯》上。
项目负责人山姆·拉瑟·森来自美国能源部普林斯顿等离子物理实验室。拉塞·森说:“我们已经确认,我们建立的磁场能够满足正常运行的设计要求。”根据设计方案,“W7-X”本身不直接产生任何能量。在未来几年,“W7-X”将继续测试核聚变装置将面临的极端环境。在去年12月的第一次实验中,研究人员使用了氦,因为氦比氢更容易加热。研究人员说,“过去几个月获得的实验结果是卫星模拟器研究的重大进展,它展示了复杂而精确的磁场结构。”
卫星模拟器也是一个核反应堆,但它没有托卡马克聚变反应堆使用广泛。卫星模拟器将热等离子体限制在扭曲的磁场中进行聚变反应。托卡马克聚变堆利用强电流引导等离子体在环形装置中进行聚变反应。托卡马克聚变反应堆是由前苏联物理学家在20世纪50年代发明的。人们普遍认为托卡马克反应堆相对容易建造。卫星模拟器的扭曲结构可以帮助它更好地控制等离子体。此外,卫星模拟器的运行风险小,不像托卡马克反应堆那样容易出现内部电流突然中断的现象,导致聚变反应立即停止。聚变反应可以提供几乎无穷无尽的能量,从而结束了依赖化石燃料发电的历史。
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