法国托卡马克装置创下聚变反应新纪录据物理学家组织网7日报道,法国的超导托卡马克装置“WEST”创下聚变反应新纪录:该设备注入了1

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日本大型核聚变实验装置JT-60SA开始运行:目前世界上最大的超导托卡马克核聚变反应堆#抽屉IT

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无限能源时代来了,美国称首次实现核聚变反应净能量增益#抽屉IT

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世界上规模最大的核聚变反应堆欧洲联合环状反应堆(JET)中的聚变反应在等离子体放电的5秒阶段以中子的形式释放出总共59兆焦耳的能

世界上规模最大的核聚变反应堆欧洲联合环状反应堆(JET)中的聚变反应在等离子体放电的5秒阶段以中子的形式释放出总共59兆焦耳的能量。(EUROfusion)、英国原子能管理局(UKAEA)和国际热核聚变实验堆(ITER)9日联合召开新闻发布会公布了上述消息。打破了JET曾在1997年产生约22兆焦耳聚变能量的等离子体的世界能源纪录。为了过渡到国际大规模聚变实验(ITER)计划,研究人员此次进行的是氘氚混合燃料聚变实验。同时,为了使JET实验尽可能接近未来的热核聚变实验堆条件,他们用铍和钨的混合物而不是碳覆盖等离子体容器壁,因为金属钨比碳更耐腐蚀,而且不会像碳一样过多地与燃料结合。此次实验在比太阳中心温度高10倍的条件下,产生的聚变能量达到了创纪录水平。ITER设施目前正在法国南部的卡达拉奇建设,预计将使用氘和氚混合燃料,计划实现产出能量10倍于输入能量(聚变增益)。要想产生净能量,即输出能量是加热等离子体所需能量的两倍这一目标,在卡达拉奇ITER设施“上线”之前是不可能实现的。因此,这次实验是在类ITER条件下创造的世界纪录。德国马克斯·普朗克等离子体物理学研究所科学主任西比勒·君特教授表示:“JET的最新实验是向ITER最终目标迈出的重要一步。”()

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日本古代艺术Kintsugi(金继)为下一代聚变反应堆的技术突破带来灵感

日本古代艺术Kintsugi(金继)为下一代聚变反应堆的技术突破带来灵感"这就是这项工作的特别之处,这种方法可以保持高性能等离子体,同时控制等离子体核心和边缘的不稳定性。这种同时控制尤为重要,也很难做到。"美国能源部(DOE)普林斯顿等离子体物理实验室(PPPL)的约瑟夫-斯奈普斯(JosephSnipes)说,他是普林斯顿等离子体物理实验室托卡马克实验科学部副主任,也是论文的共同作者之一。PPPL物理学家Seong-MooYang领导的研究团队横跨美国和韩国的多个机构。杨说,这是首次有研究团队验证了一种系统的方法来调整磁场缺陷,使等离子体适合用作电源。这些磁场缺陷被称为误差场。"我们的新方法能确定最佳误差场校正,从而提高等离子体的稳定性,"Yang说。"事实证明,这种方法能在不同的等离子体条件下增强等离子体的稳定性,例如,当等离子体处于高磁约束和低磁约束条件下时。Yang在DOE的国家研究SLAM上介绍研究成果。难以纠正的错误误差场通常是由容纳等离子体的装置(称为托卡马克)的磁线圈中的微小缺陷造成的。到目前为止,误差场只被视为一种麻烦,因为即使是非常小的误差场也会导致等离子体中断,从而停止聚变反应,并可能损坏聚变容器的内壁。因此,核聚变研究人员花费了大量的时间和精力,精心寻找纠正误差场的方法。Yang说:"要消除现有的误差场是相当困难的,因此我们可以在核聚变容器周围施加额外的磁场,而不是修复这些线圈的不规则性,这一过程被称为误差场校正。"过去,这种方法也会伤害等离子体的核心,使等离子体不适合用于聚变发电。这次,研究人员能够消除等离子体边缘的不稳定性,并保持核心的稳定性。这项研究是PPPL研究人员如何缩小当今核聚变技术与将核聚变发电引入电网所需技术之间差距的最好例证。"这实际上是打破系统对称性的一种非常有效的方法,因此人类可以有意降低封闭性。这就好比在气球上开一个很小的洞,这样气球就不会爆炸了,"PPPL的研究人员兼论文合著者SangKyeunKim说。正如空气会从气球上的小孔漏出一样,误差场也会漏出极少量的等离子体,这有助于保持其整体稳定性。同时管理等离子体的核心和边缘管理核聚变反应最困难的部分之一是让等离子体的核心和边缘同时表现良好。这两个区域的等离子体温度和密度都有理想的区域,要达到这些目标,同时消除不稳定性是非常困难的。这项研究证明,调整误差场可以同时稳定等离子体的核心和边缘。通过仔细控制托卡马克线圈产生的磁场,研究人员可以抑制边缘不稳定性(也称为边缘局部模态(ELM)),而不会造成混乱或严重的约束损失。论文作者、PPPL职员研究物理学家胡启明说:"我们正在努力保护该设备。"将研究扩展到KSTAR之外这项研究是利用韩国的KSTAR托卡马克进行的,该托卡马克能够非常灵活地调整其磁场误差配置。这种能力对于试验不同的误差场配置以找到稳定等离子体的最有效配置至关重要。研究人员说,他们的方法对未来托卡马克核聚变试验装置的设计具有重大意义,有可能使其更加高效和可靠。他们目前正在开发人工智能(AI)版本的控制系统,以使其更加高效。"这些模型相当复杂,计算起来需要一些时间。但当你想在实时控制系统中做一些事情时,你只能承受几毫秒的计算时间,"Snipes说。"利用人工智能,你基本上可以教会系统该期待什么,并能够利用人工智能提前预测控制等离子体所需的条件以及如何实时实现这些条件。"虽然他们的新论文重点介绍了利用KSTAR内部磁线圈所做的工作,但Hu建议未来对聚变容器外的磁线圈进行研究将是非常有价值的,因为聚变界正在摒弃将此类线圈安置在真空密封容器内的想法,因为等离子体的极度高温可能会破坏此类组件。编译自:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1425626.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1425626.htm

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紧凑型聚变反应堆电子温度破纪录 远超 1000 万摄氏度

紧凑型聚变反应堆电子温度破纪录远超1000万摄氏度据最新一期《物理评论快报》报道,美国聚变能源技术公司ZapEnergy采用独特方法——剪切流Z箍缩,使核聚变温度远远超过了1000万摄氏度,而且该设备规模比其他聚变系统小得多。1000万摄氏度(大致相当于太阳核心温度)是核聚变温度的一个里程碑。自人类首次产生聚变反应以来的90年里,只有少数技术能使聚变等离子体电子温度达到1000万摄氏度。(科技日报)

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6月18日,全球首台全高温超导托卡马克装置在上海建成运行。托卡马克装置被称为“人造太阳”,被全球广泛用来研发可控核聚变发电。高温

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