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可控核聚变技术从亿度千秒到工程化推进.docx
资料介绍
可控核聚变技术从亿度千秒到工程化推进
引言
可控核聚变被视为人类终极清洁能源解决方案,其燃料海水中储量丰富,反应过程几乎不产生放射性废物。2026年,核聚变技术迎来了多个里程碑式进展:人造太阳实现亿度千秒长脉冲运行,核聚变天府研发中心二期工程开工,民营核聚变企业获得大额融资,星核聚变8.3亿元首轮融资创下国内民营聚变新高。可控核聚变正从基础研究向工程化推进,向着终极清洁能源的目标迈出坚实步伐。
核聚变基本原理
聚变反应
核聚变是轻原子核结合成较重原子核并释放巨大能量的过程。可控核聚变最可行的反应路线是氘氚聚变:氘核和氚核在极高温度(约1亿度)下克服库仑斥力融合成氦核和中子,释放17.6MeV的能量。氘可以从海水中提取,氚可通过锂与中子反应增殖,燃料来源几乎取之不尽。
1克氘氚燃料聚变释放的能量相当于8吨石油,而海水中的氘足以支撑人类数亿年的能源需求。
约束方式
1. 磁约束:利用强磁场约束高温等离子体,托卡马克和仿星器是主要装置类型
2. 惯性约束:利用激光或离子束压缩燃料靶丸,实现聚变点火
3. 磁惯性约束:结合磁约束和惯性约束的优点
托卡马克技术进展
中国聚变工程
2026年,中国在托卡马克领域取得了显著进展。EAST(东方超环)装置实现亿度千秒长脉冲运行,刷新了等离子体运行的世界纪录,标志着我国在磁约束聚变领域达到国际领先水平。聚变天府研发中心二期工程开工建设,为下一代聚变堆的设计和建造奠定基础。
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