我国人造太阳实验装置取得重大成果
“一团耀眼的白光从山脉尽头升起……”在科幻小说《三体》中,太空飞船核聚变发动机发出的光芒如同太阳。利用核聚变等技术,人类走出地球家园,走向广袤宇宙。 8V$ :th(' 万物生长靠太阳。太阳之所以能发光发热,是因为内部的核聚变反应。核聚变能具有资源丰富、环境友好、固有安全等突出优势,是人类理想的未来能源。如果能造一个“太阳”来发电,人类有望实现能源自由。 $<(FZb= 2024年,科技部、工业和信息化部、国务院国资委等七部门联合发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》,指出加强推进以核聚变为代表的未来能源关键核心技术攻关。实现聚变能源应用是我国核能发展“热堆—快堆—聚变堆”三步走战略的最终目标。 u79,+H@ep 可控核聚变作为典型的前沿性、颠覆性技术,未来一旦实现应用,将彻底改变世界能源格局,保障我国未来能源安全。 8NRc+@f|m
[attachment=131435] ]c'12 g]h “人造太阳”从“核”而来 P:gN"f6 用1升水“释放”燃烧300升汽油的能量 %@jL?u 核聚变是将较轻的原子核聚合反应而生成较重的原子核,并释放出巨大能量。 }t^N|I 1952年,世界上第一颗氢弹成功试爆,让人类认识到氘氚核聚变反应的巨大能量。但氢弹爆炸是不可控的核聚变反应,不能提供稳定的能源输出。从此,人类便致力于在地球上实现人工控制下的核聚变反应(即可控核聚变),希望利用太阳发光发热的原理,为人类铺展能源自由之路。因此,人们也将可控核聚变研究的实验装置称为“人造太阳”。 a*Oc:$ 氘氚聚变作为能源,具有明显优势。首先,氘氚聚变所需燃料在地球上的储量极为丰富。氘大量存在于水中,每升水可提取出约0.035克氘,通过聚变反应可释放相当于燃烧300升汽油的能量;氚可通过中子轰击锂来制备,在地壳、盐湖和海水中,锂大量存在。其次,氘氚聚变反应不产生有害气体,无高放射性活化物,对环境友好。 dE[nPtstb 然而,“人造太阳”维持自身燃烧的条件非常苛刻。英国科学家劳逊在20世纪50年代研究了这一条件的门槛——也被称为聚变点火条件。据计算,实现可观的氘氚聚变等离子体离子温度要大于1亿摄氏度,等离子体密度、温度和等离子体能量约束时间的乘积(“三乘积”)大于5×1021千电子伏特·秒/立方米。 & |