核聚变加州劳伦斯利弗莫尔国家实验室的研究人员在开发一种新型无碳能源方面取得了重大进展。
该团队利用世界上最大的激光启动了聚变反应,产生的能量超过了它所使用的能量,这标志着在寻找清洁核能方面的突破有趣的工程.
惯性约束
在国家点火设施(NIF),劳伦斯利弗莫尔实验室团队使用了一种被称为惯性约束的方法,其目标是一个氘-氚燃料的小球体,192激光在一个金罐内产生x射线,并使燃料球爆炸。
激光产生了3.15兆焦耳,而他们交付的2.1兆焦耳,超过了1兆的聚变能增益。麻省理工学院等离子体科学与融合中心(PSFC)的诊断工具被用来证实这一结论。
PSFC的磁反冲中子谱仪(MRS)是用于计算试验中绝对中子产率的核心技术之一,因为它可以准确地读取内爆的中子信号。万博体育登录首页
自20世纪50年代末以来,科学家们一直致力于实现这一目标聚变点火在实验室环境中获得能量因为他们认识到这是21世纪的一个重要问题。
聚变等离子体必须足够冷却,内部的聚变加热功率才能超过它来点燃,从而引发一个正反馈循环,迅速提高等离子体温度。
NIF研究人员的惯性约束技术可以启动燃料燃烧传播到邻近的致密和冷燃料中,从而导致聚变万博体育登录首页能量的增加。
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二三十年后
劳伦斯利弗莫尔实验室的成功使核聚变更接近于成为一种实用的能源。然而,专家指出,距离大规模应用还需要20到30年的时间。
到2050年,如果按照这个时间表使用核聚变,全球的净零排放目标将无法大幅实现。因此,核聚变可能成为未来世界无碳能源的主要来源,但不是在当前全球能源转型期间。
然而,劳伦斯·利弗莫尔实验室团队坚持要继续扩大核聚变领域的能力。为了做到这一点,他们需要改进激光的操作,并不断提高反应的能量输出。
正如Interesting Engineering所指出的那样,大量的精确校准将是必要的,甚至可能需要翻新设施本身,这将需要获得能源部的融资和批准。
劳伦斯利弗莫尔实验室的团队将在2月份进行下一次聚变测试,接下来的几个月里还会进行其他几次实验。
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