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聚变能量增益因子

氢弹爆炸场景。氢弹是唯一能够实现远大于1的聚变能量增益因子的设备。]] 聚变能量增益因子(),通常用符号Q表示,是核聚变反应所产生能量与维持反应器等离子体稳态的输入装置能量之比。当Q = 1 ,聚变反应所释放的功率等于维持反应所需的加热功率时, 称为收支平衡,在某些地方也被称为科学收支平衡。 自热是获得能量增益的关键,聚变反应释放出的部分能量可能被燃料重新捕获,从而导致自热。大多数聚变反应会至少在无法在等离子体中捕获的形式下释放一部分能…

卡达拉舍

卡达拉舍()设施是专门从事核能研究的一个法国科研中心。它坐落在法国普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区罗讷河口省迪朗斯河畔圣保罗,位于马赛市的东北部约 。自法国总统戴高乐于1959年推出了法国的原子能计划,卡达拉舍一直是一个核研究中心。该中心是由法国原子能和替代能源委员会(CEA)运营。 2005年,卡达拉舍被选定为世界上最大的核聚变反应堆国际热核聚变实验反应堆(ITER)的地点。国际热核聚变实验反应堆复合体的建设始于2007年,并预计在2…

可控核聚變

,现有的可控核聚变反应堆方案之一]] 可控核聚變,即核聚变能源,指在人工控制之下利用核融合产生能量。核聚变反应是一种结合两个较轻核子产生较重核子的能量反应。合并时,部分质量丧失转换为能量(質能等價)。融合能主要研究如何驾驭这个反应,以及作为大规模可持续能源的来源。 几乎所有针对大规模商业应用()提出的方案,热量都由受控核聚变产生的提供,与现今核电厂、火力发电厂提供给蒸汽涡轮发动机发电原理相同。 核聚变过程需要燃料以及足够的温度、压力和维…

聚变实验列表

用于发展聚变能的实验总是会使用专门的装置,这些装置可以根据他们使用的聚变原理和燃料自持方式来进行区分。 主要区分为磁约束和惯性约束两种。在磁约束中,热等离子体膨胀的趋势被等离子体中的电流和外部线圈产生的磁场之间的洛伦兹力抵消。粒子密度范围趋向于-,线性尺寸范围为0.1 m至10m。 粒子和能量约束时间在从几毫秒到超过一秒的范围内,但是配置本身通常通过输入粒子、能量和电流来维持数倍或数千倍的时间。一些理论能够无限期地维持等离子体。 磁约束…

核聚变火箭

核融合火箭是一種理論上以核融合能量作為推動力的火箭。它能夠提供有效率且長程的太空推進力從而減少大量的燃料攜帶量。這種火箭的設計依靠並且超越目前的核融合能技術發展,在建造上也比現今任何的太空載具更大更複雜。在未來更複雜的磁性限制以及防止電漿不穩的控制方法問世後,較小的輕型核融合反應爐就有可能發明出來。慣性局限融合技術可以成為輕量化且有力的替代選擇。 對於太空航行來說,核融合推進主要的優點是它有極高的比衝量,主要的可能缺點則是反應爐龐大的質…

偏滤器

偏滤器(Divertor)是核聚变能研究中托卡馬克或仿星器组成部分之一,它允许在反应器在仍在运行时从等离子体中去除聚变生成的重原子“废料”。偏滤器可以控制燃料中聚变产物的堆积,并从等离子体中除去掺入的杂质,避免外壳层内的高能粒子轰击主放电室壁而释放出能够冷却放电的次级粒子。 偏滤器装置最初是在1950年代对核聚变动力系统的最早研究期间引入的。成功的核聚变会导致产生更重的离子并且留在燃料中(所谓的“聚变灰烬”);这些杂质会造成能量损失等一…

合肥托卡马克7号

合肥托卡马克7号(Hefei Tokamak-7,HT-7)是中国科学院等离子体物理研究所通过国际合作制造的超导托卡马克装置。该装置是既中国于20世纪80年代建成HT-6B、HT-6M、MPTX、磁镜等一批核聚变研究实验装置之后,于1994年与俄罗斯合作研发的一个可产生长脉冲高温等离子体的中型核聚变研究装置。HT-7超导托卡马克现在已经成为中国对国内外全面开放的、在国际上拥有稳态高参数等离子体物理实验能力的两大实验平台之一。 2013年…