可控核聚變大概還要多少年能研究出來

2021-05-23 17:47:11 字數 4126 閱讀 6003

1樓:清蒼玄冥

可控核聚變主要的問題是找不到能夠盛放核聚變的耐高溫物體 ,聚變溫度太高,現有的任何材料都不能,承受如此高溫。估計會在本世紀研究出來,這的發展是很快的。

2樓:子欣子軒

30年前說還要30年,現在還說要30年,太難了

3樓:手機使用者

我總覺著得咱們這代人長大了後吧!

4樓:相信你可以的

這可能就是個大過濾器

5樓:手機使用者

不久了,現在的技術沒有你想的那麼簡。

6樓:o兔撕雞

你以為等離子體直接接觸材質?那樣永遠也做不到可控聚變,磁約束才能讓等離子體懸浮在裝置真空中進行聚變。

如果人類實現了可控核聚變,那麼我們能走出銀河系嗎?

7樓:匿名使用者

其實人類早在上個世紀就實現了核聚變技術,但那是不可控的核聚變,因而人類一直在探索可控核聚變的實現方法,可控核聚變以其強大的能量和無汙染的特性一直被人類當做終極能源,但目前人類進行可控核聚變實驗的託卡馬克裝置距離真正商業化應用還要很長的一段時間。

人類目前的宇航推進技術還是半個多世紀以前的化學推進,耗費巨量的資源卻只能把很少的一部分質量送到太空,雖然馬斯克實現了火箭**利用技術,但仍然沒有從本質上改變化學推進這一落後的技術,依靠化學動力火箭的低速人類連半徑一光年的太陽系都飛不出去,所以可控核聚變自然也成為了未來人類進行星際航行的最佳動力。

未來人類如果真能把可控核聚變反應堆像現在的核動力艦艇一樣塞到宇宙飛船裡,那麼人類的宇航速度就能達到一個相當高的水平,起碼能達到銀河系的逃逸速度,但就像現在制約核動力航母的是食物和淡水一樣,未來人類進行長時間星際航行時也同樣需要海量的食物和淡水資源。

銀河系的直徑是20萬光年,中心厚度1.2萬光年,人類的核聚變飛船也需要幾十萬年甚至幾百萬年才能飛出銀河系,暫且不說核聚變能源夠不夠,單單是這幾十萬年的各種食物和水就是一個天文數字,因此人類除了可控核聚變還需要足夠強健的人造生態迴圈系統才行,或者直接研究人體冬眠技術。

如果考慮到核聚變的能源問題,單單靠核聚變是絕對飛不出銀河系的,最多能達到周邊的恆星系。

8樓:你罵我我吃虧

我們只能說有機會,但是這種技術是非常難以控制的。

9樓:你的說法

不可能的,飛出銀河系需要達到宇宙三型文明能力

10樓:浮生晨風

人類實現了可控核聚變後可獲得的能源就更多了,但能不能走出銀河系還未可知。

11樓:開心的我

不會的,因為除了可控核聚變,還需要其他的條件

12樓:小魚遊呀遊呀

這個應該是不可能的吧,難度可想而知不好實現

13樓:z他小怪獸

如果真的是這樣的話,那麼人類將會是有機會突破光速,走出銀河系指日可待。

14樓:武漢黑鴨

理論上是可以的,不過還是要人看人們的科技手段能夠走到哪一步。

15樓:否羑澤丶亦良

應該是很有可能的,畢竟核聚變產生的能量是非常大的。

16樓:不三不四的女子

可能性不大,畢竟人類在整個宇宙中是十分渺小的

可控核聚變什麼時候能夠實現?核聚變火箭什麼時候能造出來? 15

17樓:匿名使用者

目前可以在一定程度上實現,但持續時間非常短(

<1秒)

多國(包括中國)合作的iter託卡馬克可控聚變實驗裝置計劃在2023年建成。如果順利的話,預計在2023年實現更持久、穩定的可控聚變。

聚變火箭,也分不同原理。某種意義上說,40年前就已經可以造,原理也不是很複雜——先用傳統的化學發動機把火箭送入近地軌道,然後在火箭的後面觸發核爆,把核爆產生的衝擊波和/或光能轉化為火箭加速的動力。(下圖為2023年美國做的相關裝置的實驗)

20世紀50、60年代,美國、英國都做過相應的實驗。但是,隨著2023年《禁止在大氣層、外層空間和水下進行核**試驗條約》和2023年《全面禁止核試驗條約》的簽訂,這種原理的核動力火箭研究因條約禁止而下馬。

將來可能和可控聚變裝置配套的推進器,有可能是離子推進器。離子推力器,為空間電推進技術中的一種。其原理是先將氣態工質電離,並在強電場作用下將離子加速噴出,通過反作用力推動衛星進行姿態調整或者軌道轉移任務。

離子推力器具有比衝高、效率高、推力小的特點。與傳統的化學推進方式相比,離子推力器需要的工質質量小,系統可靠性高,是一種已經進入實用化的太空推進技術(下圖為美國在深空1號飛船上裝的2.3kw的離子推進器)。

目前的技術水平下,離子推進器的輸入功率為1–7 kw, 噴口的噴射速度為20–50 km/s, 推力為25–250毫牛頓,效率為65–80%——效率很高,但是推力還是太小。要想發揮可控聚變提供的更高的功率,還要有更大推力的產品。

美國已經設計出一種小型核動力火箭發動機,稱為微型核反應堆發動機,大約還要6~7年可製造出來。美國宇航局表示,它在月球探測技術方面想做的主要是加速包括核能推進在內的新推進技術的研發工作。在美國宇航局2003財年預算草案中,有4650萬美元用於核推進研究;有7900萬美元用於航天器核反應堆研製。

自2023年起,經過1萬小時運轉後,中國成功在「實踐9號」科學衛星上完成xips-20氙離子推進器的測試工作。該推進器直徑只有200毫米,重140千克。

科學家用了幾十年的時間都沒有研究出受控核聚變,受控核聚變的技術難點到底在哪兒?

18樓:萬花筒

核聚變需要製造出,比太陽內部還高十倍的溫度,技術難度可想而知;目前可控核聚變是可以實現的,只是還無法達到商用條件。氫元素髮生核聚變,需要氫原子在原子核尺度上發生碰撞,溫度和壓力越高,原子核碰撞的概率也就越大,所以核聚變一般都需要非常高的溫度。

太陽內部溫度高達1500萬度,壓力高達3000億個大氣壓,以人類目前的技術,根本無法制造如此高的壓力;那麼只能繼續提高溫度,來達到核聚變的條件,一般需要數億度的溫度,才能使氫原子發生聚變。要達到1億度並不簡單,氫彈**的瞬間,中心溫度可達2億度,但這是不可控的,氫彈本身就是用原子彈引爆,原子彈又存在臨界質量,所以要想實現可控核聚變只能另尋它路。

目前可控核聚變的實現,有兩種方式:超強鐳射,利用超高功率的鐳射聚焦,得到超高溫度,這個辦法的難點就是對鐳射器要求非常高;目前人類實驗室的強鐳射,使用一次後需要很長的時間間隔,才能產生第二次強鐳射,要實現連續的可控核聚變還行不通。託卡馬克裝置,目前最有希望實現可控核聚變的技術,就是採用託卡馬克裝置,利用超導體產生超強磁場,束縛裝置內的高溫等離子體,從而實現連續的可控核聚變。

目前科學家已經能在實驗室,實現核聚變的能量輸出,但是還無法用於商用,預計未來50年內,有可能實現商用。託卡馬克裝置的啟動和執行,需要巨大的能量,甚至要使用一座核電站的功率,來支援一臺託卡馬克裝置的啟動,目前實驗室已經實現q=輸出功率/輸入功率》1,這是可控核聚變技術中的一個臨界點。

19樓:誰的的小果果

。氫元素髮生核聚變,需要氫原子在原子核尺度上發生碰撞,溫度和壓力越高,原子核碰撞的概率也就越大

20樓:匿名使用者

難點在人為得去控制反應進行。

21樓:匿名使用者

應該是對於瞬間爆發出能量的控制

22樓:匿名使用者

可能是對於反應的控制程度達不到

23樓:匿名使用者

如果成功的話,它可能意味著化石燃料時代的終結

24樓:吹氣球小男孩

它可能意味著化石燃料時代的終結

25樓:崛起的男神

我們獲取能源的過程將和恆星內部發生的過程一模一樣。可以說,這是我們人類一直以來的一個夢想。

26樓:匿名使用者

在人為的如何去控制啊,所以啊。

27樓:笙笙橙

可以說,這是我們人類一直以來的一個夢想。

28樓:冰湖凝心

我們獲取能源的過程將和恆星內部發生的過程一模一樣。

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