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    核聚变,跟核裂变不同。核聚变产生的能量,远远高于核裂变。太阳内部连续进行着氢聚变成氦过程,它的光和热就是由核聚变产生的。

    相比核裂变,核聚变几乎不会带来放射性污染等环境问题,而且其原料可直接取自海水中的氘,来源几乎取之不尽,是理想的能源方式。人类已经可以实现不受控制的核聚变,如氢.弹的爆炸。但是要想能量可被人类有效利用,必须能够合理的控制核聚变的速度和规模,实现持续、平稳的能量输出。

    核聚变能利用的燃料是氘,氘在海水中大量存在。海水中大约每6500个氢原子中就有一个氘原子,海水中氘的总量约45万亿吨。每升海水中所含的氘完全聚变所释放的聚变能相当于300升汽油燃料的能量。按世界消耗的能量计算,海水中氘的聚变能可用几百亿年。

    氚还可以由锂制造,锂主要有锂-6和锂-7两种同位素。锂-6吸收一个热中子后,可以变成氚并放出能量。锂-7要吸收快中子才能变成氚。地球上锂的储量虽比氘少得多,也有两千多亿吨。因此,核聚变能是一种取之不尽用之不竭的新能源。

    但是,目前地球上,还没有一家科研机构或者国家,能够完美控制核聚变,使得能量平稳输出。

    而困扰地球科学家的问题,就在于材料!

    谁都知道,核聚变是取之不尽用之不竭的新能源,但想要利用核聚变,缺少强大的材料。

    核聚变可以运用在武器上,那就是制作氢.弹。

    但如果想用在国计民生,要有材料制作的容器,能够约束核聚变!

    可控核聚变是当代世界最前沿的科技领域,由于其对技术要求的极端苛刻,到目前为止仍处于前期预研阶段,而且学术界有“核聚变距离成功永远有25年”的说法。

    目前世界各国投入研究力量最大的是磁约束核聚变,而这其中托卡马克装置则被认为是最有希望在未来取得突破的一种可控核聚变发电装置结构。而在托卡马克基础上研制的反场箍缩磁约束聚变实验装置则是这一领域的最新成果,米国在1999年投入使用的“国家球形环实验”装置是世界首个此类装置。

    据华夏科大新闻网报道,我国的“科大一环”装置已经进入最后整体安装调试阶段。这一成果也许仍未改变“可控核聚变距离现在还有25年”的现状,但这意味着华夏在这一领域与世界领先国家的差距又有缩小。在可控核聚变领域,华夏和米国目前是世界上投入最大的两个国家,据公开报道,华夏目前已知的大型核聚变实验装置已有16个,仅次于米国的28个,第三名北俄为5个。

    可控核聚变俗称人造太阳,因为太阳的原理就是核聚变反应。(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,基本不污染环境而在当今地球上,各大军工巨头都在研究可控核聚变。

    目前来说,取得成果最大当属米国的军工巨头,洛克希德马丁公司旗下的臭鼬工厂,在核聚变反应堆上取得惊人突破。

    洛克希德马丁公司旗下神秘的臭鼬工厂,曾设计u-2间谍飞机和f-117隐形战斗机,眼下,他们正在核聚变反应堆上取得惊人突破。

    洛克希德宣布,在发展核聚变能源技术上取得关键进展,首个反应堆体积已经缩小到可放入一辆卡车,该技术将在10年内投入使用。

    “我们的紧凑型核聚变设计理念,综合了数个替代的磁约束方法,各取其精华部分,比先前的设计体积减少90%,”紧凑型核聚变小组负责人表示,此时公开这一项目是希望获得政府和潜在合作伙伴的支持。

    他举例称,洛克希德的100兆瓦反应堆的大小仅为3.05米·2.13米,能量足以点亮8万户家庭,一年内燃料消耗小于20公斤,产生的废物比起燃煤电厂排放的灰尘和污泥,要“少好几个数量级”。

    正是有了聚变反应的能量,太阳才能恒久释放出大量的光和热。核聚变比目前的任何一座商业核电站利用的核裂变技术更加高效,而且没有福岛式的崩溃风险。

    洛克希德已研究核聚变技术60年,在声明中指出,该技术比竞争对手的设计概念更轻巧更易用。

    洛克希德称,小型的核聚变反应堆问世,将为公用事业提供廉价的新型能源,以取代煤炭和天然气;还能降低水资源匮乏地区进行海水淡化处理的成本。

    与大型核裂变电站不同,核聚变反应堆能量来自于非放射性的氦气,因此不会产生数以吨计的核废料。通常,核废料的放射性污染将持续上千年。

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