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ITER又有新进展 地球上种的“太阳”已“发芽”

所属分类:时事聚焦    发布时间: 2020-09-02    作者:兰州艺考培训学校
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发挥主要作用;第二是等离子体高密度条件,氘氚原子核的密度足够高,可以提高原子核之间的碰撞进而发生核聚变反应的几率;第三是长能量约束时间,将高温高密度的核反应条件维持足够长的时间,才能使核聚变反应得以持续进行。

当地时间8月31日,在法国南部卡达拉舍,国际热核聚变实验堆(ITER)托卡马克装置杜瓦下部筒体吊装工作圆满完成。这是ITER计划重大工程安装启动仪式后的..个重大部件安装。

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此次吊装精度和形变控制要求极高,杜瓦下部筒体直径30米,高10米,重量约400吨,尺寸大约占ITER托卡马克装置的三分之一。中核集团牵头的中法联合体技术团队承担此次吊装工作,在与业主反复进行计算确认,对吊具的尺寸、现场吊装路径以及用于就位调整的工具进行反复模拟后,在理论上确保了吊装安装工作的安全,并在正式吊装前多次组织吊装方案推演并进行吊装试验,确保调整工具和支撑工具状态安全可用。
ITER计划模仿的是太阳产生能量的过程——将氢同位素聚合成氦,释放出取之不竭的热核聚变能源。正因如此,它被形象地称为“人造太阳”计划。

那么,什么是热核聚变?国际热核聚变实验堆如何模拟太阳产生能量的核聚变过程?模拟这个过程面临哪些难题?未来核聚变的发展方向是什么?带着这些问题,科技日报记者采访了中核集团核工业西南物理研究院聚变科学所副所长钟武律。

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