
中科院发布消息表示,中国已经成功实现人造太阳1亿度运行,这表示,我国未来的EAST聚变堆实验迈出了关键一步,未来,该实验将会验证更是科学技术问题。

中科院等离子体所今天发消息称,我国大科学装置“人造太阳”日前取得重大突破,实现加热功率超过10兆瓦,等离子储能增加到300千焦,等离子体中体电子温度首次达到1亿度。
根据介绍,我国自主设计研制的“东方超环”(EAST)磁约束核聚变实验装置,是世界上第一个非圆截面全超导托卡马克,也是我国第四代核聚变实验装置,它的科学目标是让海水中大量存在的氘和氚在高温条件下,像太阳一样发生核聚变,为人类提供源源不断的清洁能源,所以也被称为“人造太阳”。
今年EAST项目试已经持续进行了4个多月,未来将会验证多个关键科学技术问题。
目前,中国的EAST已经试验1亿摄氏度的等离子体运行等多项重大突破,获得的实验参数接近未来聚变堆稳态运行模式所需要的物理条件,朝着未来聚变堆实验运行迈出了关键一步。
我国在合肥的“人造太阳”装置EAST又传来重大消息,设备首次实现了等离子体中心的一亿度运行。而就在去年,EAST实现了电子温度超过5000万度、持续时间达101.2秒的超高温长脉冲等离子体放电。
中国在可控核聚变的道路上不断传出利大消息。但是可控核聚变还仅仅是美好的预期。从世界首颗原子弹爆炸到核裂变电站不到10年就完成了。可为什么从氢弹到可控核聚变过去了大半个世纪还遥遥无期?
可控核聚变也被一些人誉为“上帝模式”,这是人类已知唯一能一次性彻底解决能量危机的方式,也是人类星际旅行的理想动力。
早在1905年,爱因斯坦的狭义相对论中就提出来了质能方程,也是妇孺皆知的E=MC²,从这个公式中我们可以得知:即便质量很小的物体也可以释放巨大的能量。
可具体该怎么操作才能释放这些能量呢?
量子力学的发展告诉我们,质能方程的可行性操作就在微观世界,原子核裂变和聚变可以释放巨大的能量,这正是质能方程的应用。
核裂变的材料须是易裂变重元素,整个元素周期表中也就剩下铀,钍,钚了。但这些元素在地球上含量极少,而且释放的核能相较于核聚变更少,且会造成放射性污染源。所以核裂变并不是人类未来的理想能源。
但核聚变就完全不同,基本全是优点,唯一的缺点就是难控制。首先核聚变的材料元素是轻核子,比如氢的同位素氘(D)和氚(T),这些元素完全可以靠电离水制备。以目前看来,电离出一克的重水需要7块人民币。与此同时,1克重水用来聚变产生的能量相当于800万度电。按0.5元/度的单价计算,这些电量估值400万人民币。
“人造太阳”。
人造太阳装置一般是真空环形的磁线圈,英文为此发明了新的词汇Tokamak来描述它 ,音译成中文就叫托卡马克。所以磁性约束核聚变装置也称托卡马克。
中国的EAST全称就是:全超导托卡马克核聚变实验装置。
如果我们要商业化核聚变,仅仅做到点燃核聚变和控制等离子体还远远不够。我们要的是转化率。
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