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Description
NIF的激光一炮下去,功率相当于整个美国所有电场发电总功率的500倍,如此惊人的能量输出会引发聚变吗?可以直接用氢弹爆炸来发电吗?中国在惯性约束核聚变上又有什么独特建树? 今天就来带大家了解惯性约束核聚变的一切。
Comments
up主真的很厉害,学术词处理的很形象,而且确实在顾及了通俗易懂和精准表达,真的非常感谢您的科普
♥ 915 ↩ 13
冷知识:你光速拍手甚至能手动聚变[doge]
♥ 521 ↩ 29
聚变领域是大科学大工程,里面囊括了目前人类对复杂系统的认识,新材料的研发制造,超高功率,高同步光学工程,超高精度器械制造等等一系列的最前沿的,最尖端的科学技术。对于复杂系统我们仍然知之甚少,高精度科学制造也没有得到质的突破。在这种程度上,我们似乎还是活在电气时代。氢弹的成功是绕过了复杂系统和尖端制造工程,但是现在我们如果想要和平利用核聚变,这就必须面对了。当年于敏先生说惯性约束聚变相比氢弹是“质上相同,量上逼近”,我国后面才有研究惯性约束聚变,但一开始也是本着新型武器的目的进行研发的,加之我国签了禁止核实验条约,贯约的战略价值就更加突出了,这对于我国的国防事业也意义重大。但90年代后随着高校的加入,加速了贯约的研究。贯约再也不仅是国防的课题,更是和平利用核聚变的课题。
♥ 308 ↩ 8
其实国内不止走张院士那个路子 绵阳还在开工一个叫做神光4号的装置 其设计是288束 单束按照上海光机所提供关键设备的信息透露是17600焦耳...也就是说这个玩意大约会射一次有5兆焦[藏狐]与UP说的6兆焦其实挺接近了 而且俄罗斯在建的UFL-2M也到了3兆焦的水平(233)
♥ 217 ↩ 12
等你无敌的两岁儿子长大就能实现了[脱单doge]
♥ 202 ↩ 5
弹幕秀智商上限的我都不晓得说什么了,人家好好一个科普视频,有数据,有理论依据。一个劲的烧开水,内燃机,真是让你们失望了。你们有几个能写全麦克斯韦方程组的?
♥ 147 ↩ 14
关于正电子催化核聚变发动机改成氢弹的方案 主要结构:控制电路,电池,γ源,正电子源,电磁透镜,轴向电子枪,初级核燃料(固体氘氚),末级核燃料(氘化锂6,钋铍金属球) 首先最前面设置一个控制电路,连接着γ射线发生器或者兆瓦激光器,γ源采用的是钴60(使用50克的钴60即可,钴60γ射线能量分别为1.173210兆电子伏特和1.332470兆电子伏特两种)。激光器采用二氧化碳激光器或者氟化氘激光器(激光功率要在1兆瓦以上)。然后钴60放出的γ射线或者激光器放出的高功率激光连续地照射前面的某些金属或者某些气态媒质都能产生正电子,(如果是激光激发,要在前面放置一个反射镜)我们就用氪79来代替,氪79的装量是30克,受到能量大于1兆电子伏特的γ射线轰击或者几兆瓦的激光照射,平均每个氪原子会放出一个正电子(一次性发射2.156×10²³个正电子),放出来的正电子再通过磁管导入到电子枪,用轴向电子枪给正电子聚焦以及加速,给正电子提供动能,形成热正电子束,然后热正电子导入到固体氘氚区中,与氘氚外围的电子发生湮灭,湮灭产生的γ光子会将整个区域的氘氚原子进行电离,并且正负电子湮灭会产生极高的温度,很快,氘氚就会变成高能等离子体,这样就给氘原子核和氚原子核提供足够高的动能让其发生聚变反应放出能量(100克氘氚)(固体氘氚燃料内外壳是反射层,由铅铍制成的反射层材料,反射层厚度达到3cm,用于反射高能光子和高能中子,这样聚变速率非常快)。然后前面部分有一个X射线透镜,聚焦聚变产生的射线反射到另一个反应堆中,另一个反应堆装填氘化锂6,外围是聚苯乙烯泡沫,氘化锂6中心是一个钋铍金属球,由于X射线以及冲击波,高温对最后部分的核材料进行压缩,中心的钋铍金属球会放出中子轰击锂6,然后生成氦4和氚,这时候第一个反应堆产生的中子也会参与到反应中,然后氘氚之间再进行聚变。整个过程就是激发出正电子,然后给正电子进行加速,再给聚变材料进行催化聚变作用,整个氢弹引爆时间大概要花五分之一秒的时间[doge][doge][doge]
♥ 143 ↩ 7
感觉激光点火好麻烦啊[笑哭] 还是用氢弹吧[滑稽][滑稽][滑稽]
♥ 105 ↩ 6
点燃一颗氢弹 在旁边烤火。嗯........我们还是收集太阳能吧[笑哭]
♥ 69 ↩ 5
有人说我们赌错了技术路线,可是我们也没把鸡蛋只放在一个篮子啊哪来的赌路线一说[笑哭]更何况目前看来反而是鸡蛋放得多的磁约束比激光惯性约束有前途,想实现Q>1前者更有希望:老美这个点火成功通俗点说就是几百单位能量的电能用来激发2单位能量的激光轰击靶丸放出了3单位的聚变能,我在别处只是老实人指出这点却总有不明所以的人说我酸人家老美,我只能说是以己度人了[滑稽]
♥ 56 ↩ 10
感觉那个挖山的方式很苏联[妙啊]
♥ 47
2022.12.12 今天 NIF 实现了 1.2倍能量输出,首次超过 1.0
♥ 39 ↩ 15
新的一年了,up的儿子应该三岁了吧,以后该改改台词了[doge]
♥ 37 ↩ 3
学废了,学废了,BOOM,BOOM,BOOM
♥ 34 ↩ 1
看样子不乐观啊 理论还是走在工程技术前面太多。 就拿计算机来说 表面上进化很快。 背后半导体设备制造技术人员付出超多心血,我也曾是其中一员,造出来有时候比设想出来更难。 又得“50年”了[吃瓜]
♥ 29 ↩ 3
听完以后,我两岁的儿子都表示恍然大悟,我们准备要大干一场,先制定一个高考倒计时计划
♥ 25
能讲讲磁镜么,磁镜的优缺点是什么?
♥ 23 ↩ 1
新姐,请问哪里有专业点的可控核聚变交流平台?我也有可控核聚变的构型设想想要发表一下[嗑瓜子][脱单doge]
♥ 22 ↩ 8
看观棋有语说的,这个激光约束能当做核试验。因为大气层内禁止核试验,用这个能取得实验数据。
♥ 22 ↩ 7