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相似文献
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1.
21 世纪主要能源展望   总被引:6,自引:0,他引:6  
本文将讨论21世纪主要能源,它包括化石燃料能源,裂变能和聚变能。下世纪人类将进一步发展核能,核能比起化石燃料能源可以避免化石燃料对环境所造成的影响,裂变能在21世纪将变成更为重要的能源,聚变能从下世纪中叶开始将提供商业发电,它将为人类提供未来能源的最佳选择。  相似文献   

2.
正能源是人类赖以生存的基础,也是世界发展和经济增长的最基本驱动力。自"钻木取火"以来,人类对能源的利用主要经历了"从生物燃料到化石燃料"和"从化石燃料到核裂变能"的能源方式变革。近年来,受益于长期研究的积累及相关科学技术的进步,国际上涌现出多种受控核聚变新方案,尤其是紧凑型实用化核聚变装置研究异军突起,有望缩短核聚变能应用预期。2018年3月,洛克希德·马丁公司(以下简称为洛马  相似文献   

3.
核聚变研究50年   总被引:7,自引:0,他引:7  
分析了国内外核聚变研究成果现状和发展的趋势 ,对国民经济发展过程中的能源需求作了预测 ,对中国的聚变能源战略和历史机遇 (经济、技术体系、地位 )作了讨论 ,介绍了聚变 裂变混合堆并提出了发展聚变 裂变混合堆的总体设想、研究内容和预期目标。  相似文献   

4.
60A GeV氧原子核在核乳胶中四分裂事例的遍举测量   总被引:1,自引:0,他引:1  
一、引言裂变是原子核的一种重要运动形态,对裂变现象及其机制的研究是原子核物理学的一个重要方面。对于静止靶核的裂变已经进行过大量的研究,但对相对论性原子核的裂变现象的研究还刚刚开始。EMU-01国际合作组用西欧核子中心SPS加速器把~(16)O加速到15,60和200A GeV,为核物理和粒子物理的研究开辟了一个新的领域。  相似文献   

5.
认识核弹     
核装置的物理原理 核弹涉及强力和弱力,这两种力使原子核成为一个整体,尤其是那些有不稳定原子核的原子。原子能从原子中释放出来有两种基本方式: 核裂变——你可以用一个中子将一个原子核分成两个更小的碎块。这种方法通常涉及到铀的同位素(铀-235,铀-233)或钚-239。 核聚变——你可以将两个较小的原子——通常是氢或氢的同位素(氘、氚)——结合形成一个较大的原子(氦或氦的同位素);太阳就是这样产生能量的。 在裂变或聚变这两个过程中,都会释放出大量的热能和辐射。 核弹的设计 要制造一枚核弹,需要有: 用作裂变或聚变燃料的原材料; …  相似文献   

6.
在原子能科学技术领域,历来广泛存在十分复杂的各种问题。例如,热核聚变及其高温等离子体是当今最复杂物理和工程问题之一,各种复杂性(包括分岔、混沌和湍流)无所不在。经几代科学家和工程师等的努力,已取得了重大进展,原理性问题已经证明,但还没有达到或解决可利用的商业发电的程度,根据估计,可能要推迟到新世纪的后半叶。因此,从裂变能的商业应用到聚变能的商业应用是一个相当长的时期,估计裂变能的商业应用还有近百年的“独占”地位。目前,核裂变能仍然是核电主要发展方向。但核裂变能还存在一些  相似文献   

7.
今年是裂变现象发现五十周年。核裂变是自然科学史上一件重大事件。核裂变导致原子核能的应用,使人类掌握了新的重要能源;同时由于超级大国争霸世界的意图,使第二次世界大战后四十余年全世界人民经常处于核战争的威胁中。因此核裂变不但是科学史上的重要事件,同时也是对保卫世界和平有重大意义的事件。  相似文献   

8.
一、引言用电子束实现惯性约束,是指用电子束加热氘氚物质,引起脉冲轻核聚变,释放出来的能量可以用作能源,提供动力,为人们造福。现代社会人们的生产和生活都离不开动力,这些动力是从自然界蕴藏的各种能源所得来。随着人类社会的发展,先后开发和利用了煤和石油等动力资源。在四十年代,利用发  相似文献   

9.
《国外核新闻》2003,(3):29-32
ITER:拉丁语的意思是“方法”,是一个国际聚变研发项目,目标是把聚变能开发成一种安全、清洁和可持续的能源。ITER国际聚变能组织是执行ITER的法定机构。 热核聚变研究始于20世纪50年代。热核反应堆是利用氢同位素氘和氚的原子核实现核聚变的反应堆。与目前核电站利用核裂变反应发电相比,用受控热核聚变的能量来发电具有能量释放大、实验资源丰富、成本低、安全可靠等优点。 ITER国际合作始于1987年。目前,ITER参与国有欧盟15个成员国、加拿大、俄罗斯和日本。美国于1998年宣布退出该计划之后,2003年2月18日重新加入这项大型国际计…  相似文献   

10.
磁约束核聚变能源开发的进展和展望   总被引:3,自引:0,他引:3  
开发利用核聚变能源是人类面临的最具挑战性的世纪难题 ,人类为此奋斗了半个世纪。在过去的 5 0年中 ,我们取得了极大进展。今天 ,我们实际上已经踏进建造聚变能源装置的门坎。磁约束核聚变研究以托卡马克装置为主流 ,在追求等离子体高温、高密度和高约束模式的不懈努力中 ,近年取得突破性进展 ,实现了聚变功率输出和科学意义上的“能量自持”。一个以“点火和自持燃烧”为研究目标的国际热核实验堆 (即ITER计划 )已经完成工程设计 ,为降低造价和压缩规模而提出的替代方案 (RC ITER)也已经出台。惯性约束核聚变研究取得的成就也不…  相似文献   

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