能源。
众所周知,氦3是世界公认的高效、清洁、安全、廉价的核聚变发电燃料,8吨的氦3可解决全中国一年的能源供应总量,全世界每一年需要的能源,也只要100吨氦3。
虽然氦3在地球上的蕴藏量很少,但是月球表面土壤中富含大量的氦3,初步估计有上百万吨。上百万吨氦3是什么概念?这意味着人类只要掌握了可控核聚变技术,并且能够开发月球的氦3资源,几千年内都不会有能源危机!
所以说,可控核聚变技术和宇宙航天技术,关乎着国家的命运!
不过,可控核聚变技术也不是想实现就能实现的,难度相当高!
核裂变只要在常温的自然条件下就可以发生,而目前人类研究的热核聚变则需要瞬间上亿度的高温才能引发,如此高的温度是用传统加热方法所无法达到的。人类研制氢弹时,就是通过核弹引爆得到达到核聚变反应的温度,从而引起核聚变使得氢弹爆炸。所以,氢弹内部是有一个小型核弹的。
因此,研究可控核聚变的最关键问题有两点。
第一:怎么将核聚变的原料加热到这么高的温度?(怎么点燃炉子里面的燃料?)
第二:将核聚变的原料加热到这么高的温度以后拿什么来装它?(怎么让燃料不把炉子烧穿了?)
关于第一个问题。
核物理学家设计出了高能激光点火装置,比如美国的国家点火装置,激光器会产生192条激光束,射向一个含氘氚的氢球形靶丸上使其崩溃,并产生一亿摄氏度左右的高温,从而触发氢原子聚变。而且激光和氢靶丸的碰撞过程极其短暂,仅持续数几个纳秒(1纳秒等于10亿分之1秒)。
关于第二个问题。
迄今为止,人类还没有造出任何能经受1万摄氏度的化学结构,更不要说上亿摄氏度了。
为了解决这个问题,人类发明了“托卡马克”型磁场约束法,它是利用通过强大电流所产生的强大磁场,把等离子
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