Discovery znanje
/ Knowledge Discovery >> Discovery znanje >> znanost >> fizikalna znanost >> jedrska znanost >>

Jedrska Energy

vodika v jedra helija 4. Med vsakim Trije koraki, energija se sprosti. Sonce izžareva to energijo v obliki svetlobe in toplote
Umetna Fusion

Ne peč, ki je bila doslej zgrajena lahko proizvajajo potrebno toploto, da sproži veliko število fuzijskih reakcij. Vendar fisije eksplozija ustvarja temperaturo več milijonov stopinj in takšnih eksplozij so bili uporabljeni kot "sprožilcev", da sprožijo fuzije eksplozij.

Najbolj obetavne materiali (goriva) za nadzorovane fuzijske reakcije so devterij ali vodik 2, vrsta vodikovega atoma S jedro sestavljeno iz ene proton in eno nevtronov; in tritij, ali vodik 3, vrste atoma vodika z jedrom, ki jo sestavljajo en proton in dveh nevtronov. (Fuzija navadnih jeder vodika ali protonov, ki se pojavlja na soncu, zahteva preveč časa, nekaj milijonov let, da pretvorite tudi sam gram vodika v helij-biti praktičen za uporabo na Zemlji.)

pri dovolj visoki temperaturi, bo devterija tricijeve jedra zlahka pridejo skupaj, da se tvori večja jedra. Na primer, lahko dva devterija jedra skupaj tvorita helij-3 jedro in prosti nevtronov, medtem ko devterij jedro lahko kombinirajo s tritijem jedra, da se tvori helij-4 jedro in prosti nevtronskega. Kadar se te helij jedra oblikovana, se energija hkrati sprosti. Da bi fuzijske reakcije, da se pojavljajo pri uporabni stopnji, se gorivo segrejemo na temperaturo več kot 100 milijonov stopinj.

V eni vrsti fuzijskega reaktorja, ki se imenuje TOKAMAK, gorivo v obliki plazma (zelo vroča, ioniziran plin) je potekalo v krof oblikovan vakuumski komori s močnem magnetnem polju. Magnetno polje preprečuje plazme od dotika stene posode, ki bi uparijo v stiku s plazmo. Razvoj tovrstnega fuzijskega reaktorja je otežuje v istočasnega segrevanja plazme do dovolj visoke temperature in vsebujejo plazmo dovolj dolgo, da proizvede več moči, kot je uporabljena za začetek reakcije.

inercialnem-porodu Reaktor se uporablja za gorivo v obliki majhnih peletov. Pelete so padle posamično v vakuumski komori. V eni vrsti takega reaktorja, je vsak pelet zadela žarki močne svetlobe iz laserja; v drugi, z žarki nabitih delcev. Žarki so potekla do stavke pelete iz različnih smeri hkrati, kar je povzročilo pelete implozije (kolaps v nase) in opraviti fuzijo.

Tako daleč, nadzorom in niso bili doseženi stalno fuzijske reakcije. To je zato, ker je treba plazmi segrejemo na zelo visoki temperaturi, da pride do reakcije. Doslej ni bilo komora ugotovili, da lahko prenese takšno vroč