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具体一点的原因,就是目前在研究的可控核聚变原材料中,氘和氚的反应要求是相对最低。
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在所有核聚变反应中,氘-氚核聚变之所以是相对比较易于实现的类型,这是因为它们所带电荷较少,原子核间的静电斥力相对较小,在较低的温度和压力条件下就有可能发生核聚变反应。
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与其他核聚变反应相比,如氘-氦3、氦3 -氦3以及氕-硼等反应,氘-氚反应所需的点火温度仅需约1亿摄氏度左右。
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而像氦3 -氦3聚变需要的点火温度至少是15亿摄氏度,氕-硼反应的最佳温度约为纯氢反应的10亿摄氏度,对能量约束的要求也比氘-氚反应严格500倍。
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这看起来,不是好处吗?
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毕竟氘-氚反应的温度要求低,只需要大约1亿摄氏度左右,目前很多托卡马克装置都可以实现1亿摄氏度的运行温度。
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然而凡事都有两面性。
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氘-氚反应的要求温度比较低,却会产生大量的中子,中子照射对可控核聚变反应装置的内壁材料损伤非常可怕,同时还会导致内壁材料产生放射性同位素,造成内壁材料处理难题,存在核泄漏、核污染的潜在风险。
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而氦3-氦3反应的温度要求比较高,但好处就不会大量产生中子,这可以让反应装置的内壁材料要求进一步下降,使用寿命大大延长,还没有核泄漏、核污染的风险。
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鱼和熊掌不可兼得。
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杜国建倒是没有露出失望的表情:“虽然可控核聚变没有那么快,但这种事情不是我们应该操心的,毕竟公司又没有可控核聚变项目。”
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“杜总,具体技术如何开发利用上,就麻烦您和公司了。”刘同信对于这个结果同样比较满意。
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