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第五章核聚变1896年,贝克勒尔发现天然放射性,这是人们第一次观察到的核变化。1915年AlbertEinstein由广义相对论导出质能方程1933年,核聚变原理被提出1939年,美国物理学家贝特通过粒子加速碰撞实验证实氘氚原子聚变,在这个过程中释放出了17.6兆电子伏的能量。这就是太阳持续45亿年发光发热的原理。历史背景nHeHH10322121nHeHH10423121聚变某些原子核能够结合在一起,生成一个较大的原子核,这种核反应叫做聚变。nHeHH10423121氘核的质量:mD=2.014102u氚核的质量:mT=3.016050u氦核的质量:mα=4.002603u中子的质量:mn=1.008665u)(nTDmmmmmu018884.0MeV5.93101884.02mcEMeV59.17E平均每个核子放出的能量在3MeV以上,比裂变反应中平均每个核子放出的能量大3~4倍。氘氚聚变是”第一代”聚变。“第二代”聚变是氘和氦3反应。“第三代”聚变是让氦3跟氦3反应。这个反应堪称终极聚变。中子数逐渐减少核能重核裂变•重核分裂成两个或多个中等质量的辈子核放出核能•铀235只在铀矿石中占0.7%•可控。核电站利得重核裂变的原理发电•铀裂变后的废物难以处理轻核聚变•两个轻核结合成质量较大的原子核放出的核能•比裂变平均每个核子放出的能量大约要大3~4倍•核废料处理要比裂变反应简单。主要是泄露的氘•1L海水中就大约含有0.03g氘•目前不为人为控制,氢弹聚变的条件要使轻核发生聚变,就要使原子核接近到核力发生作用的距离10-15m,但原子核带正电,有很强的库仑斥力。实现的方法有:用加速器加速原子核;把原子核加热到很高的温度;108~109K不经济聚变反应又叫热核反应核聚变的利用——氢弹弹体引爆装置小型原子弹三种炸药:普通炸药U235氘、氚爆炸裂变聚变氘、氚、重氢化钾等铀235外壳普通炸药nHeHH10423121受控热核反应——核聚变的利用1.热核反应的的点火温度很高;2.如何约束聚变所需的燃料;问题有:现在的技术还不能控制热核反应。人们在实验室里研究核聚变反应主要采用磁约束和惯性约束两种方法惯性约束惯性约束核聚变是把几毫克的氘和氚的混合气体或固体,装入直径约几毫米的小球内。从外面均匀射入激光束或粒子束,球面因吸收能量而向外蒸发,受它的反作用,球面内层向内挤压(反作用力是一种惯性力,靠它使气体约束,所以称为惯性约束),小球内气体受挤压而压力和温度急剧升高。当温度达到所需要的点火温度时,小球内气体便发生爆炸,并产生大量热能。这种爆炸过程时间很短,只有几个皮秒(1皮等于1万亿分之一)。磁场约束带电粒子在磁场中沿螺线运动,回旋半径R与磁感应强度B成反比。在很强的磁场中,每个带电粒子的活动便被束缚在一根磁感线附近的很小范围内,只能沿磁感线做种纵向运动。在热核反应的高温下,物质处于等离子态,有带电粒子组成,而由于上述原因,强磁场可以使带电粒子的横向输运过程受限。现有的可控核聚变约束手段主要有两种,一种是惯性约束(激光点火),一种是磁约束(托卡马克装置),前者的研究主要在美国的国家点火装置(NIF),后者主要在国际热核聚变实验反应堆(ITER),同时还包括中国的中国联合球形托卡马克装置(SUNIST)和先进超导托卡马克装置(EAST)。相比之下,磁约束手段似乎更具可行性,但由于其核心元件托卡马克装置技术上的不成熟,使包括ITER在内的实验项目受阻。托卡马克装置(tokamak)托卡马克的核心是一个环形的真空室,外面缠绕着线圈。在通电的时候托卡马克的内部会产生巨大的螺旋型磁场,将其中的等离子体加热到很高的温度,以达到核聚变的目的。受控核聚变研究的发展50’s:建立了最初的小型磁约束装置60’s:建立了成功的托卡马克装置70’s:建立了中型尺寸的托卡马克80’s:建立了大型的托卡马克90’s:达到了聚变功率得失相当水平2006:协议建造国际热核实验反应堆ITERITERInternationalThermonuclearExperimentalReactor目前全球规模最大、影响最深远的国际科研合作项目之一ITER计划将历时35年,其中建造阶段10年、运行和开发利用阶段20年、去活化阶段5年。耗资50亿美元主要成员:欧盟、印度、日本、韩国、俄罗斯和美国经过三年谈判,2006年5月24日,中国加入ITER计划ITER计划是目前世界上仅次于国际空间站的又一个国际大科学工程计划。该计划将集成当今国际上受控磁约束核聚变的主要科学和技术成果,首次建造可实现大规模聚变反应的聚变实验堆,将研究解决大量技术难题,是人类受控核聚变研究走向实用的关键一步,因此备受各国政府与科技界的高度重视和支持•ITER装置是一个能产生大规模核聚变反应的超导托克马克。其装置中心是高温氘氚等离子体环,其中存在15兆安的等离子体电流,核聚变反应功率达50万千瓦•作为聚变能实验堆,ITER要把上亿度、由氘氚组成的高温等离子体约束在体积达837立方米的磁笼中,产生50万千瓦的聚变功率,持续时间达500秒国内磁约束聚变发展状况主要机构:中核集团西南物理研究院(SWIP)中科院合肥等离子体物理研究所(ASIPP)中国科技大学大连理工大学华中科技大学清华大学EASTExperimentalAdvancedSuperconductingTokamak1997年项目被中央科技领导小组批准2000年10月国家发展计划委员会批准项目正式开工建设2006年工程调试和实验运行(总共三次)2007年3月01日:项目正式通过国家竣工验收2012年4月19日,我国新一代“人造太阳”实验装置(EAST)中性束注入系统(NBI)完成了氢离子束功率3兆瓦、脉冲宽度500毫秒的高能量离子束引出实验。本轮实验获得的束能量和功率创下国内纪录,并基本达到EAST项目设计目标。当今世界最先进的大型托卡马克托卡马克名称主建国家小半径/m大半径/m等离子体中心环形场/MA运行时间欧洲联合环形装置欧共体1.32.83.01983托卡马克聚变试验堆美国0.852.52.51982托卡马克-60日本1.003.003.01985托卡马克-15前苏联0.72.401.41986环流一号中国乐山,西南物理研究所0.21.020.41995HT-613合肥,等离子体物理所0.1250.450.3-0.4已工作
本文标题:核聚变
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