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氘氚的核聚变
氘氚聚变反应
需要的温度有多高
答:
冷聚变:400~4000度工业常温,热聚变:500万度等离子体最低温度;热聚变,温度是由控制磁场的强度决定的,且欧姆加热点火温度也是磁场强度决定的,因为热
聚变反应
条件是密度温度时间三重积达到一定值,而不是温度一项,所以,磁强是最主要反应条件。海水中
氘的
含量为45万亿吨,而据科学家研究表明每升海水...
氘
和
氚核聚变反应
答:
氘氚
聚变,亦称“DⅢ-D”。一个氘原子和一个氚原子反应,生成一个氦原子和一个中子的过程。是最常见且最易实现的一种
核聚变
形式。核聚变(nuclear fusion),又称
核融合
、融合反应、
聚变反应
或
热核反应
。核是指由质量小的原子,主要是指氘,在一定条件下(如超高温和高压),只有在极高的温度和压...
人类研究可控
核聚变
使用的是
氚
–
氘
,可以使用其他元素吗?
答:
理论上任何低于铁的元素都可以进行核聚变反应,并释放大量能量,但是目前人类引发核聚变的手段,主要靠提高温度,在所有核聚变当中,氢元素
的核聚变
反应所需温度最低,其中又以
氘
-
氚的聚变
最容易实现。核聚变所需条件 根据爱因斯坦的质能方程,元素的平均核子质量决定了元素的聚变或者裂变方向,在所有元素当...
在
核聚变
中,氕
氘氚
哪个起主要作用?
答:
人工
核聚变
有三种反应,
氘氘
,
氘氚
,氘氦3,前两种反应温度基本相同,10kev,后一种是100kev,反应截面是依次增大。其中氕用于串级磁镜两头封头,氚用于托克装置反应温度低截面大,而氘是主要反应物而且超量做为中性粒子加热,起到主要作用,氦3主流基本不用。所以了,氘是最有用了。
氘氚
反应是什么?
答:
氘氚
反应是指T+d→4He+n+17.58MeV,该反应放出17.58MeV的能量,其中释放中子的能量约为14MeV(根据动量守恒可以计算) 。该核反应是能够在地球上人工实现的轻核聚变反应,较太阳上发生
的核聚变
的温度要小很多,而且具有较大的反应截面。在入射的氘能量为105keV附近出现共振,相应的截面为5b;当能量...
托卡马克装置怎样让
氘氚聚变
的?
答:
托卡马克装置是一种利用等离子体物理学原理来实现
核聚变
的装置。在托卡马克装置中,
氘氚
聚变的过程主要包括以下几个步骤:1. 加热:将氘氚等离子体加热到高温状态,使其能够克服库仑排斥力,进入
聚变反应
状态。2. 等离子体约束:利用强磁场将等离子体约束在一个狭窄的空间内,防止其与容器壁接触,从而避免...
核聚变
是否一定会释放中子?
答:
答案:
核聚变
不是一定释放中子。
氘氚
聚变只能算"第一代"聚变,优点是燃料便宜,缺点是有中子。"第二代"聚变是氘和氦3反应。这个反应本身不产生中子,但其中既然有氘,
氘氘
反应也会产生中子,可是总量非常非常少。"第三代"聚变是让氦3跟氦3反应。这种聚变完全不会产生中子。这个反应堪称终极聚变。
磁约束
核聚变
的基本原理
答:
因此,除非是用高密度的向心聚爆(见惯性约束聚变)等尚在探索中的、高度困难的方法,人们只能指望在较稀薄的等离子体密度,例如10τ米中进行受控的
氘氚
热
核聚变
。即使这样,一般的容器也无法使用。因为,任何材料的容器壁都不可能承受这样的高温,而且器壁一和高温等离子体接触,受到等离子体内发出的高速...
氘氘聚变
和氦3聚变哪个技术更难
答:
根据百度百科查询得知,氦3聚变在月球上资源虽然很丰富,但是这种元素开采的技术难度相对较高,目前还没有办法攻克。
氘氚
相对于氦3来说更容易获得。
氘氘
聚变可以说是最简单
的核聚变
之一,也是难度最低、释放能量最小的核聚变反应。根据质量亏损和质能方程式我们可以计算,同等质量的氘-氚(D-T)核聚变所...
核聚变
的原理是什么?一次性到底可以产生多少能量?
答:
大致可以给出一个数据:1公斤的氢聚变=6.3x10^14焦耳能量,约等于150573.6吨TNT当量 1公斤
氘氚
聚变=3.37x10^14焦耳,约等于80544.9吨TNT当量。全世界一年的所有耗电量加在一块,差不多需要不到4吨
的核聚变
燃料!从这里就可以看到,核聚变真的是潜力无穷,一旦被人类掌握和控制,就再也不用担心...
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