核聚变调研演讲稿核聚变聚变能是一种无限的、清洁的、安全的新能源
核聚变主要原料是氢(h)、氘(d)和氚(t)
由于4个氢核聚合成一个氦这个反应速度太慢,不适合在地球上反应,所以一般不考虑
d-d反应是首选的聚变反应
较易从海水中提取,氘在地球的海水中藏量丰富,多达400000亿吨,如果全部用于聚变反应,释放出的能量足够人类使用几百亿年,而且反应产物是无放射性污染的氦
另外,由于核聚变需要极高温度,一旦某一环节出现问题,燃料温度下降,聚变反应就会自动中止
又因为每时每刻只有一丁点儿的氘发生聚变,没有失控的危险
也就是说,聚变堆是次临界堆,绝对不会发生类似前苏联切尔诺贝利核电站的事故,后者利用的是核裂变
聚变的第一步是要使燃料处于等离子体态,即进入物质第四态
等离子体是一种充分电离的、整体呈电中性的气体
在等离子体中,由于高温,电子已获得足够的能量摆脱原子核的束缚,原子核完全裸露,为核子的碰撞准备了条件
当等离子体的温度达到几千万摄氏度甚至几亿度时,原子核就可以克服斥力聚合在一起
目前,激光技术的发展和进步,使高温点火问题获得解决,世界上最大的激光器输出功率已达100万亿瓦,足够点燃核聚变之用
此外,利用超高频微波加热法也可达到点火温度
如果同时还有足够的密度和足够长的热能约束时间,这种聚变反应就可以稳定地持续进行
等离子体的温度、密度和热能约束时间三者乘积称为“聚变三重积”,当它达到1022时,聚变反应输出的功率等于为驱动聚变反应而输入的功率,必须超过这一基本值,聚变反应才能自持进行
受控热核聚变能的研究分惯性约束和磁约束两种途径
惯性约束:激光惯性约束是在直径为0
4mm的小球内充以30-100大气压的氘氚混合气体,用强激光(1012-1014w)均匀照射,使氘氚混合气体的密度达到液体密度的一千到一万倍,温度达到108k而引发聚变
其它惯性约束方案:电子束、重离