美国宇航局发现了另一种方式进入核融合(2020)

2021-04-22 11:28:50

美国宇航局在微小的尺度上解锁了核聚变,具有称为格子监禁融合的现象,该融合在原子之间的狭窄通道中。在反应中,普通的核燃料氘被困在固体金属中的“空”原子空间中。什么结果是金发姑娘的效果,既不过冷也没有过热,但原子达到融合级能量。

“格子禁闭”可能听起来很复杂,但它只是一个通过比较的机制,托卡马克斯,如艾特和螺旋桨使用“磁监禁”。这些是科学家计划冷凝的方式,然后腐蚀融合反应的奇妙能量。

在传统的磁融合反应中,非凡的热量用于打击原子的自然反应力并使它们在血浆中局限在一起。并且在另一种叫做“惯性限制”的方法中,NASA解释说,“燃料被压缩到极高的水平,但仅在融合时,只有短,纳秒延时的时间。”

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“在新方法中,在保持在环境温度的金属晶格的范围内产生足以融合的条件。虽然用氘燃料装载的金属晶格可能最初似乎在室温下,但新方法在晶格内创造了一个充满活力的环境,其中单个原子达到等效的融合级动力。“

燃料也更密集,因为这是如何触发反应的。 “诸如erbium的金属是”'氘代'或装载氘原子,'氘核'包装燃料百分贷比磁监管(Tokamak)融合反应器的燃料。在新方法中,中子源'热量'或充分加速氘核,使得当与相邻的氘融合碰撞时,它会导致D-D融合反应。“

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用原子包装如此密集地在另一个元素的原子晶格内,所需的能量诱导融合的方式,向下。它辅助格子本身,它可以介绍过滤哪些粒子通过并推动合适的种类甚至在一起推动。但是,在相似融合的能量率之间存在一个巨大的鸿沟与真实的,商业规模的核融合。

但是,美国宇航局说,这是一个重要的第一步,一个重要的第一步,提供了世界各地的主要托卡马克和恒星项目的壮观规模的替代方案。即使是最小的磁控融合反应堆也需要持续造成后勤问题的太阳热熔温度。即使在科学家最终使其在实际规模上运作之后,也总是在那里使用的情况是不可行的。

科学家正在对所有这些反应堆进行尖端工作,而是一种不需要加热和维持数百万度的方式可能会更加简单。至少,它可以适用于磁熔化反应器不可行的应用。在此之前,科学家需要找到一种方法来增加多重折叠的原子反应率,他们表示他们有几个想法如何尝试这样做。

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