鋼鐵俠裡的小型核反應堆如何製造,鋼鐵俠反應堆是什麼原理?

2021-05-29 05:05:16 字數 4498 閱讀 1379

1樓:在天源寺用功讀書的孔雀

那個,我感覺原型機和一號機的動力源好像是一種微型的託卡馬克裝置,但是使用的現在科技而言無法製作出那麼精密調控聚變溫度的機制,假如以現在的可用元素,現在的技術製作的託卡馬克了,是無法安全放入人體,就算不像鋼鐵俠一樣的微型託卡馬克,大型試驗機目前為止也很難控制,這就是明明可以從大海里提取出幾乎無限的重水用於聚變不用,而是到處找稀有放射礦石來裂變的原因,所以就現在而言像鋼鐵俠那樣可用於溫和聚變的技術還未掌握,或者是還未發現可以用於溫和聚變的元素。。。當然,也不可以排除使用裂變的可能性,但有幾點問題裂變目前來看提供能源的主要途徑是蒸汽輪機,溫度也不好控制(由於是微型,沒有水可以用於冷卻,冷卻劑是個問題)。。問題還有很多,就不列舉了,個人感覺另一種路子是用同位素電池而非反應堆,先不提輻射,溫度就很穩定,而且衰變速率幾乎不變,穩定,就是功率有點小。。。

2樓:囔囔三兩半

diy製作鋼鐵俠的核反應堆,發光炫酷,做起來也是相當簡單了

3樓:cccccccc都處於

類似磁流體發電,直接加熱成易於電離的氣體,使之在2000℃的高溫下電離成導電的離子流,然後讓其在磁場中高速流動時,切割磁力線,產生感應電動勢,即由熱能直接轉換成電流,由於無需經過機械轉換環節,鋼鐵俠中的反應堆,具體是怎麼樣的我就不知道。

4樓:今生只為今生

微型反應堆現在地球科學家加在一起也是不能造出來,因為裡面的很多材料地球沒有,人類為什麼到月球到火星,就是為了得到那些礦產,人類社會現在已經很進步了,但是相比銀河系之外的其他文明還是很落後,就像一個2歲孩子和35歲大人之間的差距,地球想要超越極限有點難度,從古至今為止,戰爭一直消耗人類社會的資源,相互之間你死我活是不能跨到新紀元的,所以鋼鐵俠的科技只能是人類對未來的夢想,希望能成功!造福人類,而不是毀滅地球!

5樓:匿名使用者

如何製造不知道,很據爺現有的資料看來,小型化核電反應堆是由核能直接轉化為電能的(因為傳統的核電反應堆是由核能轉化為熱能,再由類似於熱發電廠的蒸汽汽輪機組轉化為電能的,無法小型化)。n久以前看過一篇報道,蘇聯在80年代曾經製造出世界上第一個核電反應堆,即直接由核能轉化為電能的裝置,用來給衛星提供能源,據悉現在美國也有類似的技術,但由於技術原因,其轉化效率n低,一般也就轉化1、20吧百分之,更不可能像電影中那樣靠一個b大點兒的東西就輸出能夠提供一個常人飛行的能量,如果能提供那麼大的出力的話也不會就那麼一丁點兒大了。所以,根據我所掌握的情況來看,那玩意兒現階段無法由人類製造出來。

6樓:匿名使用者

目前的技術做不了那麼小的。

鋼鐵俠反應堆是什麼原理?

7樓:酸酸可愛多

鋼鐵俠反應堆是根據「託卡馬克裝置」的原理,製作成的。

託卡馬克是一環形裝置,通過約束電磁波驅動,創造氘、氚實現聚變的環境和超高溫,並實現人類對聚變反應的控制。它的名字tokamak**於環形、真空室、磁、線圈。最初是由位於蘇聯莫斯科的庫爾恰托夫研究所的阿齊莫維齊等人在20世紀50年代發明的。

擴充套件資料:

歷史發展:

二戰末期,前蘇聯和美、英各國曾出於軍事上的考慮,一直在互相保密的情況下開展對核聚變的研究。幾千萬、幾億攝氏度高溫的聚變物質裝在什麼容器裡一直是困擾人們的難題。二十世紀五十年代初期,前蘇聯科學家提出託卡馬克的概念。

2023年,第一個託卡馬克裝置在原蘇聯庫爾恰托夫原子能研究所建成。當人們提出這種磁約束的概念後,磁約束核聚變研究在一些方面的進展順利,氫彈又迅速試驗成功,這曾使不少國家的核科學家一度對受控核聚變抱有過分樂觀的態度。

2023年,中國國家科學院等離子所興建大型超導託卡馬克裝置,得到俄、美、歐盟等機構、專家大力的支援。特別是俄羅斯科學家,世界聚變研究最具權威的俄羅斯國家研究中心卡多姆採夫教授,成為裝置建設的「經常性技術指導」。

2023年ht-7建成,中國成為世界上俄、法、日(法國的tore-supra,俄羅斯的t-15,日本的jt-60u)之後第四個擁有同類大型裝置的國家。中國在裝置相關的超導、低溫製冷、強磁場等研究都登上新的臺階。

2023年12月9日和10日,美國在tftr裝置上使用氘、氚各50%的混合燃料,使溫度達到3億至4億攝氏度,兩次實驗釋放的聚變能分別為0.3萬千瓦和0.56萬千瓦,大約為jet輸出功率的2倍和4倍,能量增益因子q值達0.

28。與jet相比,q值又得到很大提高。

2023年9月22日,聯合歐洲環jet又創造輸出功率為1.29萬千瓦的世界紀錄,能量增益因子q值達0.60,持續時間2秒。

僅過了39天,輸出功率又提高到1.61萬千瓦,q值達到0.65。

2023年12月,日本方面宣佈,在jt-60上成功進行了氘-氘反應實驗,換算到氘-氚反應,q值可以達到1.00。後來,q值又超過了1.

25。在jt-60u上,還達到了更高的等效能量增益因子,大於1.3,它也是從氘-氘實驗得出的結果外推後算出的。

2023年,ht-7實驗放電時間超過10秒,標誌中國在這重大基礎理論研究領域中進入世界先進行列。

2023年1月28日,在中國成都的核工業西南物理研究院與合肥西郊的中國科學院等離體物理研究所,基於超導託卡馬克裝置ht-7的可控熱核聚變研究再獲突破。

實現了放電脈衝長度大於100倍能量約束時間、電子溫度2000萬攝氏度的高約束穩態執行,中心密度大於每立方米1.2×1019,執行引數居世界前兩位。本輪實驗有來自美、日等14個研究機構的18位外籍專家參與。

2023年,中國新一代「人造太陽」實驗裝置(east)實現了第一次「點火」——激發等離子態與核聚變。很快,它就實現了最高連續1000秒的執行,這在當時是前所未有的成就。

2023年04月22日,中國新一代「人造太陽」實驗裝置(east)中性束注入系統(nbi)完成了氫離子束功率3兆瓦、脈衝寬度500毫秒的高能量離子束引出實驗。本輪實驗獲得的束能量和功率創下中國國內紀錄,並基本達到east專案設計目標。

8樓:景愛呀

方舟反應堆是根據「託卡馬克裝置」。託卡馬克是一種利用磁約束來實現受控核聚變的環性容器。它的名字tokamak **於環形、真空室、磁、線圈。

最初是由位於蘇聯莫斯科的庫爾恰托夫研究所的阿齊莫維齊等人在20世紀50年代發明的。

託卡馬克的**是一個環形的真空室,外面纏繞著線圈。在通電的時候託卡馬克的內部會產生巨大的螺旋型磁場,將其中的等離子體加熱到很高的溫度,以達到核聚變的目的。

擴充套件資料:

核聚變(nuclear fusion),又稱核融合、融合反應或聚變反應核是指由質量小的原子,主要是指氘或氚,在一定條件下(如超高溫和高壓),只有在極高的溫度和壓力下才能讓核外電子擺脫原子核的束縛。

讓兩個原子核能夠互相吸引而碰撞到一起,發生原子核互相聚合作用,生成新的質量更重的原子核(如氦),中子雖然質量比較大,但是由於中子不帶電,因此也能夠在這個碰撞過程中逃離原子核的束縛而釋放出來,大量電子和中子的釋放所表現出來的就是巨大的能量釋放。

這是一種核反應的形式。原子核中蘊藏巨大的能量,原子核的變化(從一種原子核變化為另外一種原子核)往往伴隨著能量的釋放。核聚變是核裂變相反的核反應形式。

科學家正在努力研究可控核聚變,核聚變可能成為未來的能量**。

核聚變的過程與核裂變相反,是幾個原子核聚合成一個原子核的過程。只有較輕的原子核才能發生核聚變,比如氫的同位素氘(dāo)、氚(chuān)等。核聚變也會放出巨大的能量,而且比核裂變放出的能量更大。

太陽內部連續進行著氫聚變成氦過程,它的光和熱就是由核聚變產生的。

相比核裂變,核聚變幾乎不會帶來放射性汙染等環境問題,而且其原料可直接取自海水中的氘,**幾乎取之不盡,是理想的能源方式。

人類已經可以實現不受控制的核聚變,如氫彈的**。但是要想能量可被人類有效利用,必須能夠合理的控制核聚變的速度和規模,實現持續、平穩的能量輸出。科學家正努力研究如何控制核聚變。

在託卡馬克裝置中,歐姆線圈的電流變化提供產生、建立和維持等離子體電流所需要的伏秒數(變壓器原理);極向場線圈產生的極向磁場控制等離子體截面形狀和位置平衡;環向場線圈產生的環向磁場保證等離子體的巨集觀整體穩定性。

環向磁場與等離子體電流產生的極向磁場一起構成磁力線旋轉變換的和磁面結構巢狀的磁場位形來約束等離子體。同時,等離子體電流還對自身進行歐姆加熱。

等離子體的截面形狀可以是圓形,也可以與偏濾器(位於真空室內部的邊緣區域,通過產生磁分介面將約束區與邊緣區隔離開來,具有排熱、控制雜質和排除氦灰等功能的特殊部件)位形結合設計成d形。

在託卡馬克裝置上,已可通過大功率中性束注入加熱和微波加熱使等離子體達到和超過氘一氚有效燃燒所需的溫度(>10k),最高已達4.4×10k。加大裝置尺寸,約束時間大致按尺寸的平方增大。

此外,還可通過提高環向磁場、優化約束位形和執行模式來提高能量約束時間。

9樓:匿名使用者

迷你型的核聚變反應堆,是利用原子聚變原理,也就是質量虧損產生能量,質能方程---q=mcc相對論!

10樓:

難道樓主就沒有考慮過,他吧技術升級,鋼鐵俠戰衣不再需要那個小反應堆呢!今天剛看完3d版的第三部!最後的鏡頭放給了小孩,小孩屋裡面的裝置等都是託尼的!

說不定哪天就會重新再出來!最後他也說了,可以掠奪改變的是房子什麼的,而改變不了的是他是鋼鐵俠,加上還有一架鋼鐵戰衣沒有銷燬---羅德上校的鋼鐵愛國者!

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