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惯性聚变能的发展:我们将从“国家点火装置”学到所需的东西 总被引:1,自引:0,他引:1
罗山 《激光与光电子学进展》2001,(7):1-11
惯性聚变能(IFE)成功发展需要解决许多技术问题。驱动器,靶,室和其他惯性聚变能电厂分系统的可分离性可以解决“离线”装置的许多这类问题。主要的“集成”装置为通向最后解决的进展速度定期提供的历程,“国家点炎装置”(NIF)与“兆焦耳激光系统”(LMJ)正是这种集成装置。本文评惯性聚变能发展,各项目的现状,以及将从它们学到的教训。 相似文献
82.
李瀚 《中国石油和化工标准与质量》2018,(3):69-70
我国经济的不断发展,对能源的消耗也随之增加,能源的数量也在不断的下降。因此,为了保证能源处于可持发展的状态,对新型材料的开发和应用是非常重要的一项内容。因此,本文从新型材料的种类以及发展,进行了简要的分析和阐述,并且将核能中的核裂变与核聚变作为本文的切入点,对新型材料在可持续能源发展的应用前景,进行了简要的阐述。 相似文献
83.
讨论了由三个氘原子组成的氘团簇离子束与独立氘离子束在轰击固体靶时,在原子过程呼D-D核聚变过程中体现出的差别。对氘团簇与固体靶相互作用的机理进行了分析。 相似文献
84.
王惠三 《国外核聚变与等离子体应用》1999,(6):47-52,73
本文阐述了为装置对负离子-中性束系统的需求而发展的强流负离子源的主要源型,负离子产生及损失机制,以及强度,高能负离子束引出,加速系统的物理和技术特点。 相似文献
85.
磁约束核聚变托卡马克等离子体与壁相互作用研究进展 总被引:2,自引:0,他引:2
核聚变能是潜在的清洁安全能源,其最终的实现对中国能源问题的解决尤其重要。磁约束托卡马克是目前最有可能实现受控热核聚变的方法。磁约束聚变能的实现面临两大瓶颈问题:高参数稳态等离子体物理问题和托卡马克装置及未来反应堆关键材料问题。其中关键材料问题的解决在很大程度上取决于我们对等离子体与壁材料相互作用(Plasma-Wall Interactions,PWI)过程和机理的深入理解。PWI现象主要发生在托卡马克磁场最外封闭磁面以外的边界等离子体(又称为刮削层,Scrapped—Off Layer,SOL)和直接接触SOL的面对等离子体材料(Plasma—Facing Materials,PFM)区域内。因此,PWI问题直接决定了聚变的装置运行安全性、壁材料部件研发进程和未来壁的使用寿命。弄清PWI的各种物理过程和机理并施以有效的控制,是未来核聚变能实现的重要环节之一。对PWI国内外研究现状进行了详细的总结评述,并阐述了PWI的未来发展趋势和亟待解决的问题。 相似文献
86.
超导是磁约束核聚变装置建立和发展的基础,其性能至关重要。在磁约束聚变堆中,超导磁体因其特殊的位置会受到粒子或射线的辐照。因此,研究人员一直在研究辐照后超导材料的性能变化。目前,Nb_3Sn、YBa_2Cu_3O_(7-δ)(YBCO)和Bi_2Sr_2CaCu_2O_(8+δ)(Bi-2212)是面向核聚变备选的几种超导材料。在辐照下,上述3种超导材料内部的缺陷密度会升高,以及产生碰撞级联、空位等缺陷。本文综述了这3种超导材料在不同辐照条件下的性能变化的研究进展,提出了这3种超导材料以后的研究方向。 相似文献
87.
阐述电伺服拉床的机电一体化系统结构,介绍拉床工作台的双伺服同步驱动系统及双滚珠丝杠机械传动机构。为提高拉削过程负载断续变化时主溜板同步运行的精度,从提高单轴伺服系统本身抑制负载扰动性能的角度出发,设计基于扰动辨识和补偿机理的自校正算法,重点分析其原理。基于该自校正算法设计并实现了双轴同步驱动的控制策略,该控制策略具有简单可靠易实现的特点。以一台20 t的伺服拉床为研究对象,分别在两主溜板耦合和不耦合且受力不平衡的情况下对控制策略的同步性能进行了多种吨位的加工测试,试验结果显示该扰动补偿算法是有效的,基于该扰动算法的同步控制策略具有很好的同步精度,这给双滚珠丝杠伺服同步控制系统的应用提供了很好的理论参考和试验数据。 相似文献
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