麻省理工学院在等离子核聚变方面的成就 发布时间:2020-03-15
这是一个颠覆的时代。在过去的几年里,我们还认为新能源取代传统的石油和其他能源需要时间。不久前,我们谈到了中国的可燃冰开采(link),这引起了世界的关注。事实上,过去几年光伏产业中的太阳能归根到底是核能。许多人对核能的使用表示怀疑和害怕。这让ufo1的小编辑想起了古代神话中偷火种的故事。火是可怕的,但落后和无知更可怕。我们还就中国核能发展做了相关介绍(链接)。今天,我们向你们介绍麻省理工学院在这一领域取得的成就。
科学家发现了一种生产等离子体燃料的新方法,这种燃料可以产生大量的核聚变能量。图为麻省理工学院特别设计的托塔马克阿尔卡托尔克-莫德反应堆。
在极端高温、磁场和压力的作用下,较轻元素的原子核可以融合在一起形成较重的元素,并在此过程中释放能量。
为了使反应继续进行,有必要在高压下将超热气体置于等离子体状态,以便将原子“挤压”在一起并迫使它们反应。
由于科学家的努力,我们离取之不尽的清洁能源又近了一步。
科学家发现了一种生产等离子燃料的新方法。由于它的高温和高密度,它能产生“大量”核聚变能量。虽然核聚变在短期内仍无法为家庭和企业提供能量,但这种新的等离子体无疑是核聚变研究道路上的一个里程碑。
核聚变被认为是取之不尽的能源。太阳产生能量的方式是核聚变。在极高的温度、磁场和压力的作用下,较轻元素的原子核会融合在一起,形成较重的元素,并在此过程中释放能量。
工程师们在特制的反应堆中复制了这一反应过程,将氢原子合并成氦原子,并利用这一过程中释放的清洁能源来减少对化石能源的依赖。为了让反应继续进行,需要将等离子体状态的过热气体置于高压下,以便将原子“挤压”在一起并迫使它们反应。
现在麻省理工学院的研究人员开发了一种新型的等离子体,可以增加反应释放的能量。
在实验中,这种新型等离子体使产生的痕量离子的能量达到兆电子伏特(MeV)的水平,这比以前的实验结果高出一个数量级。
约翰,参与这项研究的科学家之一?莱特博士指出:“这些能量与活跃的核聚变产品处于同一范围。如果我们能在不活跃的设备(没有大量核聚变)中产生如此高能量的离子,这将对我们非常有益,因为这样,我们就能研究高能离子与核聚变产品相比表现如何,以及它们是如何被控制的。”
在大多数反应堆中,等离子体由两种离子组成:氚和氢,或氚和氦-3,其中氚占大多数,占95%。然而,科学家提出的新方法将离子种类增加到三种:氢离子、氚离子和痕量氦-3离子。科学家们把精力集中在氦-3上。由于这种离子密度小,加热后可以获得大量能量,使等离子体达到活性核聚变产物的能量范围。
在布鲁塞尔等离子体物理实验室研究人员的帮助下,科学家们在麻省理工学院专门建造的托塔马克阿尔卡托尔克-莫德反应堆中测试了等离子体。结果是成功的,证明了该理论在原则上是可行的。欧洲联合环流反应器(JET)的科学家也对重复测试结果感兴趣。
莱特博士补充道:“欧盟环流反应器的同事非常擅长识别高能粒子,所以他们可以直接测量这些高能离子来确认它们的存在。我们在两大洲的两台仪器上验证了这一基本理论,并最终撰写了一篇有力的论文。”
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