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报价,成都实验电炉哪家专业(2024已更新)(今日/咨询)

作者:197sst 时间:2024-03-30 10:09:57

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继续探索“能源”何时实现人类历首次激光可控核聚变点火,是科学研究领域的一个重大突破,证明了在实验室实现可控核聚变的可行性,也为聚变能源的实际应用打下了坚实的基础——从单纯追求点火迈入到探索更高能量增益的聚变方案,后在应用层面上实现聚变发电,获得近乎取之不尽用之不竭的能源。但是,每一次聚变实验的突破都是在科学认知和工程技术上挑战人类极限,要真正实现从科学层面上的点火到应用层面上的聚变能源仍然是长路漫漫,困难重重。从能量转化的角度来看,科学实验层面能量增益大于1可以确认聚变点火的可行性,而工程增益大于1才是聚变能源应用于实际需求的必要基础。以NIF实验为例,其使用电能为322兆焦,激光能量为2.05兆焦,聚变放能为3.15兆焦,此时科学增益为1.54——大于1说明了科学层面的点火成功,但是工程增益仅约为0.98%,远远小于1。因此尽管我们实现了科学实验研究层面上聚变点火,但从工程上讲,需要提高至少100倍的能量转化效率,才能说是实现了可控核聚变发电,获得真正清洁、无限供应的能源。

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