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中国“人造太阳”进展十分顺利:一旦成功 将永久解决能源问题
《种太阳》这首儿歌是上个世纪80年代的一首非常流行的儿歌,相信所有80后们都听过这首歌。这首歌充满着对阳光、温暖的渴望。这不仅仅是一个孩子的心声,这也是整个人类的心声。人类总是希望获得可供人类社会持续发展,用之不竭的能量,科学家们研究来研究去,认为,要有一颗人造的小太阳就可以获取用之不竭的能源。这一构想成为了国际科学界的长期梦想。上个世界,核物理的重大突破,使得人类初步认识到要想造一个太阳,就必须通过和太阳类似的核聚变装置来实现。于是各国开始了轰轰烈烈的核聚变研究。
核电站我们都知道,说的白话一点,其就是将一颗原子弹的能量有控制的、缓慢释放出来供人类使用。而核聚变也可以近似的理解为控制一颗氢弹,让其慢慢释放,大家可以考虑一下这得多大的力量才能控制的住。核聚变发电的第一个难点就是“点火”,即产生聚变反应,众所周知,核聚变的反应需要近亿摄氏度的高温才能进行,所以这就是为什么氢弹的起爆装置是原子弹了,因为只有原子弹爆炸可以达到这个温度;核聚变启动之后,聚变的方式也存在着各种各样的不稳定性,控制不好,是无法提供持续的供电效应。这也是为什么欧盟和日本科学家只能获得最长为60秒的持续核聚变放电的原因。反观中国科学家,在这首儿歌的带动下(我是这么想的),开启了中国自己种太阳的步伐,2017年7月4日,中国科学院等离子体物理研究所宣布,被称为“人造太阳”的我国超导托卡马克实验装置EAST,在全球首次实现了五千万度等离子持续发电101.2秒的高约束运行,创造了世界之最。取得如此骄人的成绩,可以说,中国在核聚变领域是走在世界前列的。
近日,又有好消息传来,科技日报合肥3月31日电,中科院合肥物质科学研究院的等离子体物理研究所EAST(全超导托卡马克实验装置)团队近期又有新的重大进展。以孙有文研究员带领的课题组在EAST上利用三维旋转磁扰动场控制偏滤器靶板热负荷研究方面取得了新进展,相关结果日前发表在聚变领域顶级期刊《核聚变》上。课题组通过采用环向旋转的外加磁扰动场在EAST上开展边界局域模控制实验研究,发现磁扰动期间靶板上的粒子流分布出现环向非对称的分裂结构。这一结构随着旋转的磁扰动场沿靶板环向同步旋转,证实了这一控制手段的有效性。