可控核聚变重大突破:首次实现能量输出超过输入

可控核聚变重大突破:首次实现能量输出超过输入美国能源部,劳伦斯利弗莫尔国家实验室的国家点火设施在12月5日的实验中首次实现了聚变反应的净能量增益,即从聚变实验中产生的能量多于输入激光的能量——输入2.05MJ(megajoules)输出3.15MJ(兆焦耳)。可控核聚变被认为能提供无限的清洁能源。国家点火设施的这一突破距离实用还有很远的距离。它的工作原理是使用192台激光器将氢燃料球加热到超过1亿摄氏度,并施加逾1000亿倍地球大气气压的压力,使氢原子聚变并释放能量。这一过程模拟了太阳的核聚变。来源,来自:雷锋频道:@kejiqu群组:@kejiquchat投稿:@kejiqubot

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核聚变时代到来?美国科学家重现了“核聚变点火”突破

核聚变时代到来?美国科学家重现了“核聚变点火”突破劳伦斯利弗莫尔国家实验室的研究设施劳伦斯利弗莫尔国家实验室发言人表示,今年7月30日,该实验室的科学家在国家点火装置(NIF)进行的一次实验中重现了核聚变点火突破,产生了比去年12月实验更高的能量输出。该发言人补充说,最终结果仍在分析中。“自2022年12月在国家点火装置首次证明核聚变点火以来,我们一直在继续进行实验,以研究这个令人兴奋的新科学领域。在7月30日进行的实验中,我们在国家点火装置重现了核聚变点火,”劳伦斯利弗莫尔国家实验室表示,“按照我们的标准做法,我们计划在即将召开的科学会议和经过同行评议的出版物上报告这些结果。”两位知情人士称,7月份实验的初步数据显示,此次核聚变实验产生的能量输出大于3.5兆焦耳。这些能量大约足以为一台家用熨斗提供一个小时的动力。去年12月5日,劳伦斯利弗莫尔国家实验室在一次激光核聚变实验中实现了净能量增益。当时,科学家们将一束激光聚焦在一个燃料目标上,将两个轻原子融合成一个密度更高的原子,从而释放出能量。美国能源部称,该实验短暂实现了所谓的核聚变点火,激光将2.05兆焦耳能量传递给目标后,产生了3.15兆焦耳的能量输出。换句话说,核聚变产生的能量比用来驱动该实验的激光能量还要多。美国能源部当时称,这是“经过数十年努力取得的重大科学突破,将为国防和清洁能源的未来发展铺平道路”。科学家们在大约一个世纪前就知道核聚变为太阳提供能量,几十年来他们一直在地球上研究核聚变。如果企业能在未来几十年将这项技术扩大到商用水平,这样的突破有朝一日可能有助于遏制气候变化。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1375345.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1375345.htm

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美国科学家宣布在核聚变技术方面取得重大突破

美国科学家宣布在核聚变技术方面取得重大突破财联社12月13日电,据BBC报道,周二,美国研究人员证实他们已经克服了一个主要障碍——从核聚变实验中产生的能量超过了投入的能量。但专家表示,在为家庭提供核聚变能源之前,还有一段路要走。该实验在加利福尼亚州劳伦斯利弗莫尔国家实验室(LLNL)的国家点火装置进行。核聚变被称为能源生产的“圣杯”。它的工作原理是将轻原子对组合在一起——这种“聚变”会释放大量能量。核聚变产生的能量要比核裂变大得多,且只产生少量的短期放射性废料。重要的是,这一过程不会产生温室气体排放,因此不会导致气候变化。投稿:@zaihuabot群聊:@zaihuachat频道:@testflightcn

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中国掌握可控核聚变高约束先进控制技术

中国掌握可控核聚变高约束先进控制技术中核集团宣布新一代人造太阳“中国环流三号”取得重大科研进展,首次实现100万安培等离子体电流下的高约束模式运行,再次刷新我国磁约束聚变装置运行纪录,突破了等离子体大电流高约束模式运行控制、高功率加热系统注入耦合、先进偏滤器位形控制等关键技术难题,是我国核聚变能开发进程中的重要里程碑,标志着我国磁约束核聚变研究向高性能聚变等离子体运行迈出重要一步。可控核聚变是目前认识到的能够最终解决人类能源问题的重要途径之一,具有原料充足、经济性能优异、安全可靠、无环境污染等优势,主要的方式有3种:引力约束、惯性约束和磁约束。2022年12月5日,美国劳伦斯利佛摩国家实验室(LLNL)首次实现能量净收益的可控核聚变。该实验通过192道激光聚焦目标提供2.05兆焦耳的能量,从而超过聚变阈值,产生3.15兆焦耳的聚变能量输出。频道:@kejiqu群组:@kejiquchat投稿:@kejiqubot

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美国核聚变能源研究 首次实现净能量增益

美国核聚变能源研究首次实现净能量增益(早报讯)美国科学家在核聚变能源研究方面取得重大突破,核聚变技术作为一种近乎无限的潜在清洁能源迈出决定性的一步。彭博社和英国广播公司(BBC)综合报道,美国能源部星期二(12月13日)宣布,加利福尼亚州的劳伦斯·利弗莫尔国家实验室(LLNL),在12月5日的一次核聚变实验中短暂实现了净能量增益,即核聚变产生的能量超过了输入的激光能量。研究人员将少量氢气放入胡椒粒大小的胶囊里,然后使用强大的192束激光加热和压缩氢燃料。这激光非常强大,可以将太空舱加热到1亿摄氏度——比太阳核心的温度还要高,并将其压缩到地球大气层的1000亿倍以上。这个实验耗资数十亿美元——核聚变并不便宜,但生产清洁能源的愿景肯定会成为克服这些挑战的巨大动力。LLNL实验室进行的核聚变实验耗资35亿美元(约47亿新元)。科学家在这个实验中取得的能量很小——只足够烧开几壶水。但它的意义是巨大的。核聚变被视为能源生产的“圣杯”。LLNL实验室主任布迪尔说:“这是一项历史性的成就……过去60年,成千上万的研究人员为这项研究做出了贡献,凭借真正的远见让我们在今天取得了突破。”这是科学家首次成功地使核聚变反应堆所生成的能量超过了所消耗的能量。这一突破为人类或许在几十年后,可以依赖为太阳和恒星提供动力的同一种核聚变反应所产生的无碳电力带来了希望。核聚变的工作原理是让两个原子核接受摄氏1亿度或以上的极度高温,使其聚合成一个新的更大原子,释放出巨大能量。但是,这个过程消耗巨大的能量,所以科学家一直面对的难题是如何让释出的能量大于输入的能量,可以持续这样做,而不仅仅是短暂瞬间。人类为实现净零排放目标面临重重困难,大部分专家认为至少还需要几十年的进一步研发。这意味着,在全球面临严重能源供应短缺、温室气体继续攀升之际,这项历史性的突破很可能无法即刻帮助人类取代传统的化石燃料。发布:2022年12月14日7:24AM

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核聚变发电研究迎来"聚变点火"的历史性突破核聚变发生时,原子相互碰撞,"融合"产生一个更重的原子,并在此过程中释放能量。在太阳和其他恒星中,氢原子核融合在一起产生氦,并产生大量的能量。为了在地球上实现核聚变,人类必须将原子加热到极高的温度-至少数百万摄氏度,这就是为什么要达到净能量增益是如此艰巨。在这种情况下,国家实验室使用了192道强大的激光束来击中一个只有一颗胡椒大小的氢同位素固体目标。他们产生了3.15兆焦耳的能量,比激光器用来触发反应的2.05兆焦耳多了大约50%。通过这样做达到科学的能量平衡,因此研究人员可以被认为实现了所谓的"聚变点火"。利用核聚变释放的能量可能是革命性的--可以为人们提供丰富的能源,而没有温室气体排放或持久的放射性废物的讨厌的副作用。然而,要做到这一点,取决于能否克服巨大的工程障碍。经过几十年的实验,今天的宣布代表了对这些技术障碍之一的一个小但重要的胜利。但是,在核聚变能够实现任何清洁能源的梦想之前,仍然有很长很长的路要走。自20世纪50年代以来,美国政府一直在资助聚变能源研究。在全世界范围内,这种追求已经获得了数百亿美元的资金。到去年年底,英国的欧洲联合火炬(JET)的科学家们已经从核聚变中产生了创纪录的59兆焦耳的能量。最大的问题是,直到现在,实验室中的核聚变还不能产生比首先发生反应所需的更多能量。这是一个关键的里程碑,但仍有一些重要的注意事项需要注意。一个关键点是,能源部将这一胜利仅仅建立在激光器输出的基础上,而激光器的效率相当低。从电网中获得这两兆焦耳的激光能量需要300兆焦耳的能量。因此,今天的宣布取决于对"净能源增益"的有限定义。激光并不是实现核聚变的唯一途径。其他的努力,包括JET,涉及一个被称为托卡马克的磁性装置来限制和加热等离子体。无论采用何种方法,我们可能要在几十年后才能在发电厂以这种方式产生能量。它将需要更多的资金和渐进式的胜利来达到这一目标,今天的宣布就是其中之一。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1335173.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1335173.htm

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中国公司称今年建成紧凑型可控核聚变托卡马克中国聚变能源商业公司能量奇点说,该公司将在今年建造全球首台全高温超导托卡马克,探索紧凑型高约束先进托卡马克运行模式。据财新网报道,能量奇点CEO、联合创始人郭后扬星期六(5月20日)在第四届上海创新创业青年50人论坛上宣布上述消息。托卡马克(Tokamak)是一种利用磁约束来实现可控核聚变的环形容器。可控核聚变,被外界看作是解决人类能源问题的终极方案。报道称,在探索可控核聚变的过程中,不仅有中国的EACT人造太阳,美国的NIF国家点火计划,以及国际热核聚变实验堆(ITER)这样的国际合作项目,也活跃着一批民间企业,致力于可控核聚变的小型化和商业化。近年来,欧美国家聚变能相关创业和投资方越发活跃,快速参与聚变能研发。在中国,能量奇点、陕西星环聚能科技有限公司也是最近两年先后成立的聚焦聚变能开发的商业公司。

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