仿星器受控核聚變裝置是指德國建造的仿星器受控核聚變裝置“螺旋石7-X”,主要組裝工作已於2014年5月結束,2016年3月成功完成第一輪實驗,現進入運行準備階段,經過多次升級改造,預計2020年後可實現電漿脈衝持續時間30分鐘的目標。
基本介紹
- 中文名:仿星器受控核聚變裝置
- 又稱:螺旋石7-X
- 目的意義:解決未來能源問題
- 代表國家:德國
- 關鍵技術:使超高溫的電漿“受控”
- 基本原理:模擬太陽上的核聚變獲得能量
仿星器受控核聚變裝置是指德國建造的仿星器受控核聚變裝置“螺旋石7-X”,主要組裝工作已於2014年5月結束,2016年3月成功完成第一輪實驗,現進入運行準備階段,經過多次升級改造,預計2020年後可實現電漿脈衝持續時間30分鐘的目標。
仿星器受控核聚變裝置是指德國建造的仿星器受控核聚變裝置“螺旋石7-X”,主要組裝工作已於2014年5月結束,2016年3月成功完成第一輪實驗,現進入運行準備階段,經過...
仿星器是指一種外加有螺旋繞組的磁約束聚變實驗裝置。它由一閉合管和外部線圈組成,閉合管呈直線形、“跑道”形或空間曲線形。常見的仿星器具有兩對或三對螺旋...
仿星器,顧名思義就是對恆星的模仿。其本質是一種核聚變反應研究設備。核聚變反應堆是利用兩種類型的氫原子實現運行氘和氚,並將這些氣體注入約束艙內。隨後。科學...
核聚變是太陽和宇宙中所有恆星的能量來源。一旦實現受控核聚變,那么它有可能為未來全世界的電網提供零排放且相對便宜的電力。有兩種裝置最有可能實現可行的商用核聚變...
托卡馬克核聚變,通過約束電磁波驅動,創造氘、氚實現聚變的環境和超高溫,並實現人類對聚變反應的控制。受控熱核聚變在常規托卡馬克裝置上已經實現。但常規托卡馬克裝置...
TFR托卡馬克裝置是受控核聚變研究的主要實驗裝置。托卡馬克裝置的中央是一個環形的真空室,外面纏繞著線圈。在通電的時候,托卡馬克的內部會產生巨大的螺旋型磁場,將其中...
以研究受控核聚變的科學可行性以及開發和試驗各種高溫電漿的加熱和約束方法及聚變堆工程技術為目的,可以進行診斷測量的各種實驗裝置。可以分為兩大類型,即磁約束...
TJ-II氦仿星器能源供給 電源包括一個15kV,100Hz脈衝發生器,140MVA,10MJ和7個12相整流器的受控晶閘管。通過由多達五個電感耦合線圈組成的假負載,測試脈衝電源達到...
受控熱核反應是聚變反應堆的基礎。聚變反應堆一旦成功,則可能向人類提供最清潔而又是取之不盡的能源。冷核聚變是指:在相對低溫(甚至常溫)下進行的核聚變反應,這種...
受控熱核反應磁約束裝置 用強磁場使高溫電漿與容器器壁隔開的裝置,有托卡馬克(見磁流體靜力學)、磁鏡、仿星器和角箍縮等。托卡馬克是研究得最普遍的一種,實驗...
可控熱核反應研究的第一步是實現點火。所謂點火是指聚變產生的功率等於電漿輻射損失的功率,這是受控熱核反應實際進行時的最低要求。
研究所的受控聚變部和原子能科學研究院的受控聚變研究室先後遷至四川樂山,成立了西南物理研究所(現在的核工業西南物理研究院),建成了仿星器裝置和超導穩態磁鏡裝置...
第一章 為什麼是聚變?第二章 英國:托曼與箍縮裝置第三章 美國:斯皮策與仿星器第四章 俄國:阿基莫維奇和托卡馬克第五章 托卡馬克異軍突起第六章 雷射聚變...
螺旋石7-X是德國建造的世界最大仿星器受控核聚變裝置。其主要組裝工作已於2014年5月結束,進入運行準備階段。2015年12月開始運行,並首次製造出氦電漿。...
受控熱核聚變在常規托卡馬克裝置上已經實現。但常規托卡馬克裝置體積龐大、效率低,突破難度大。上世紀末,科學家們把新興的超導技術用於托卡馬克裝置,使基礎理論研究和...
文德爾施泰因7-X(德語:Wendelstein 7-X)是德國馬克斯·普朗克電漿物理學研究所(IPP)在德國北部城市格賴夫斯瓦爾德建造的一台實驗性仿星器受控核聚變裝置。該...
磁約束系統磁約束受控核聚變實驗裝置 編輯 由於在熱核溫度下,被約束的電漿行為極為複雜,在各種類型的實驗裝置中普遍存在著擴散、漂移、不穩定性等損失機理,所以...
磁約束(magnetic confinement),用磁場來約束電漿中帶電粒子的運動。主要為可控核聚變提供理論與技術支持,其主要形式為托卡馬克裝置與仿星器裝置。...
托卡馬克雖然是磁約束途徑中最有希望實現受控熱核反應的裝置,但蔡詩東看到了仿星器對核聚變能最後具有實用意義的重要性,他帶領研究生首先證明了高能分量粒子對仿星器...