托卡馬克為什么要用超導技術?原因是什么呢?
托卡馬克為什么要用超導技術?原因是什么呢?
2.為了達到核聚變所需的億攝氏度高溫,需要采用多種加熱技術,如歐姆熱、中性束注入和射頻波加熱等。3.高溫等離子體中的原子具有極高的動能,有可能克服原子間的斥力,引發核聚變反應,并釋放能量。4.傳統的實體材料無法承受如此高溫,因此托卡馬克應運而生,作為高溫等離子體的容器。5.托卡馬克最初由蘇聯人在20世紀50年代發明,它是一個環狀的真空容器,內部由環向場(toroidal)、極向場(poloidal)和定位線圈組成,這些結構在名稱中已有體現。6.磁場是托卡馬克裝置的核心,但是托卡馬克的可控核聚變難以實現經濟效益,這與勞森判據有關,該判據描述了核聚變反應中能量平衡的條件。
導讀2.為了達到核聚變所需的億攝氏度高溫,需要采用多種加熱技術,如歐姆熱、中性束注入和射頻波加熱等。3.高溫等離子體中的原子具有極高的動能,有可能克服原子間的斥力,引發核聚變反應,并釋放能量。4.傳統的實體材料無法承受如此高溫,因此托卡馬克應運而生,作為高溫等離子體的容器。5.托卡馬克最初由蘇聯人在20世紀50年代發明,它是一個環狀的真空容器,內部由環向場(toroidal)、極向場(poloidal)和定位線圈組成,這些結構在名稱中已有體現。6.磁場是托卡馬克裝置的核心,但是托卡馬克的可控核聚變難以實現經濟效益,這與勞森判據有關,該判據描述了核聚變反應中能量平衡的條件。
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1. 托卡馬克是一種磁管束可控核聚變裝置,它利用強磁場約束高溫等離子體,以實現核聚變反應。2. 為了達到核聚變所需的億攝氏度高溫,需要采用多種加熱技術,如歐姆熱、中性束注入和射頻波加熱等。3. 高溫等離子體中的原子具有極高的動能,有可能克服原子間的斥力,引發核聚變反應,并釋放能量。4. 傳統的實體材料無法承受如此高溫,因此托卡馬克應運而生,作為高溫等離子體的容器。5. 托卡馬克最初由蘇聯人在20世紀50年代發明,它是一個環狀的真空容器,內部由環向場(toroidal)、極向場(poloidal)和定位線圈組成,這些結構在名稱中已有體現。6. 磁場是托卡馬克裝置的核心,但是托卡馬克的可控核聚變難以實現經濟效益,這與勞森判據有關,該判據描述了核聚變反應中能量平衡的條件。7. 在所有的可控核聚變系統中,維持等離子體的高強度磁場是最大的能量消耗者。專家估計,一個大型裂變反應堆產生的能量大部分都用于維持磁場。8. 為了減少能量消耗,需要減小磁場的能量需求,普通磁場無法實現這一點,因為導線電阻會導致大量能量損失。9. 超導技術的應用可以解決這個問題。超導體在低溫下電阻為零,可以無損耗地傳導電流,從而簡化了高強度磁場的制造。10. 超導技術的使用是托卡馬克裝置走向商業化的一個重要步驟,它使得裝置更加高效,有希望實現經濟效益。詳情
托卡馬克為什么要用超導技術?原因是什么呢?
2.為了達到核聚變所需的億攝氏度高溫,需要采用多種加熱技術,如歐姆熱、中性束注入和射頻波加熱等。3.高溫等離子體中的原子具有極高的動能,有可能克服原子間的斥力,引發核聚變反應,并釋放能量。4.傳統的實體材料無法承受如此高溫,因此托卡馬克應運而生,作為高溫等離子體的容器。5.托卡馬克最初由蘇聯人在20世紀50年代發明,它是一個環狀的真空容器,內部由環向場(toroidal)、極向場(poloidal)和定位線圈組成,這些結構在名稱中已有體現。6.磁場是托卡馬克裝置的核心,但是托卡馬克的可控核聚變難以實現經濟效益,這與勞森判據有關,該判據描述了核聚變反應中能量平衡的條件。
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