登陆注册
826600000086

第86章 聚变原理

第八章第十节聚变原理

当两个轻原子核结合成一个较重的原子核时,也会释放能量。我们称这种结合为聚变,

放出的能量称为聚变能。在人工控制下的聚变为受控聚变;在受控聚变的情况下释放能量的

装置,称为聚变反应堆或聚变堆。

在氢的同位素中,氘和氚之间的聚变最容易,所以人们一般将氘和氚称为聚变核燃料。

聚变能源与裂变能源

铀-235等重原子核裂变时,会产生200多种放射性同位素。虽然大部分同位素半衰期短

,可以在很短时间内衰变,但仍有一些,主要是锕系元素的半衰期长,会对人类造成几百万

年的危害。除了放射性外,裂变堆的核燃料及裂变产物如钚等,还有很强的化学毒性。我们

说裂变堆很清洁,是由于它层层设防,对放射性物质采取了严格的隔离措施。而氘、氚等聚

变反应中产生的氦,是没有放射性的。如果我们不在聚变堆中加入铀、钍等裂变材料,那么

聚变堆产生的放射性废物,主要是泄漏的氚,以及聚变时释放的中子、质子。聚变堆产生的

放射性,比裂变堆少得多。聚变堆由于活化产生的放射性废物主要是固体。而裂变堆产生的

放射性废物,加上裂变堆核燃料后处理过程中生成的废物,不少是气体和液体。气体或液体

放射性废物的处理,比固体困难些。

裂变堆如果冷却剂的循环遭到破坏,即使反应堆停堆,由于放射性衰变的余热得不到冷却,

堆芯温度还会上升,使燃料元件烧毁,造成放射性物质外逸。美国三里岛核电站的事故,就

是这么造成的。聚变堆没有余热,即使冷却剂丧失,也不可能出现三里岛那样的事故。

目前主要有磁约束、惯性约束和μ介子催化等途径可以实现聚变。经过半个多世纪的努力,

虽然有些途径已显示出胜利的曙光,但要发展到实用阶段,还有一段艰难的道路。

受控聚变的研究之所以如此艰难,一个根本的原因,是由于所有原子核都带正电,核力是一

种短程力,2个带正电的原子核互相接近时,它们之间的静电斥力也越来越大。只有当

它们之间互相接近的距离达到大约万亿分之三毫米时,核力才能起作用。这时由于核力大于

静电斥力,2个原子核才能聚合到一起,放出巨大的能量。由于2个原子核聚合前首先要克服

强大的静电斥力,所以在地球上现有的条件下,很难发生聚变。为了实现铀-235、钚-239

等的裂变,不需要入射中子及靶原子核具有任何动能;而为了使2个原子核聚变,首先必须

使两个原子核的一方或双方有足够的能量,去克服彼此之间的静电斥力。这就是全部症结之

所在。

聚变能量释放的因素

当等离子体达到一定的温度,由于原子核运动速度的增加,会使它们在相互碰撞时,克服彼

此间的静电斥力而聚变。很显然,对于在一定的温度条件下,在一定的时间内,原子核之间

互相碰撞的次数,与等离子体中原子核的密度成正比;而在一定密度的情况下,原子核之间

互相碰撞的次数,与等离子体中保持这种密度的时间,即约束时间成正比。因此聚变反应中

能量的释放,与等离子体的温度,以及原子核密度和约束时间的乘积有关。

20世纪50年代末以来,在科学家们提出磁约束的概念后,由于氢弹的迅速成功及聚变研究的

顺利进展,使不少国家的核科学家,对受控聚变抱过分乐观的态度。对受控聚变及快堆

的过分乐观的估计,曾使英、前苏联、美等国的民用核动力计划,受到一定影响;使这些国

家将未来能源的希望,过早地寄托在科学家的设想上。

这种过分的乐观,很快被一种悲观的情绪代替。科学家们发现,约束等离子体的磁场

,虽然不怕高温烈火烧,但很不稳定。磁场和等离子体之间的边界会逐渐模糊,等离子体会

从磁笼里钻出去,而且约束等离子体的磁场一旦出现变形,有一种正反馈作用使这种变形

加剧,造成磁笼断开或等离子体碰到聚变反应室的金属内壁上。另外,等离子体在加热过程

中能量也不断损失。由于粒子间的碰撞,等离子体的粒子会一步一步地横越磁力线,携

带能量逃逸;同时,高温等离子体会辐射出电磁波而损失能量。当等离子体含有质子数高的

杂质时,这种辐射损失会急剧增加。根据不同的辐射机理,辐射损失分别与杂质原子核内质

子数的平方、四次方、六次方成正比。

经过几十年的努力,人们才正确了解影响磁约束及造成能量损失的各种机理,摸索出克

服这种不稳定性及能量损失的对策。20世纪60年代末期以来,科学家在克服磁场不稳定性及

能量损失方面所取得的进展,使人们对受控聚变的信心增强了。

聚爆理论

1972年,美国学者尼库尔斯等人公布了聚爆理论。根据这一理论,激光除了使靶丸加热外

,还使靶芯压缩,可以成千倍地增加靶芯密度;由于压缩引起的密度的提高,为使聚变达到

可以实用的规模,只需几万焦耳以上的能量就够了。聚爆理论增强了科学家们的信心,吹响

了向激光聚变点火进军的号角。从此以后,以点火为目标的激光聚变研究就开展了。

根据聚爆理论,为使激光聚变达到点火条件,并产生有益的能量输出,除了要提高激光

的能量外,还要求精确控制激光的照射方式。在激光照射的开始阶段,要求激光的功率小一

些,以便靶丸表面逐渐气化,形成一层与地球的大气层类似的冕区,使激光的能量能够均匀

地传输到靶丸的表面。然后再通过一次比一次强的激光照射,产生一个比一个快的聚心冲击

波,并使这些冲击波能同时达到点火所要求的靶丸半径处。因此在一个1毫米左右直径的氘

、氚小丸上,在以十亿分之几秒计的过程中,一共包括冕区形成、表层喷射、多次聚心压缩

和芯部点火4个阶段。这4个阶段要求在时间上有精确的衔接,在空间上有精确的同步,这需

要何等高超的技术和工艺啊!

经过10多年的努力,激光聚变已取得了明显的进展。1987年,我国上海光学精密机械研究所

,建成能量1 000焦的“神光”激光装置。如果这1 000焦的能量是1秒内产生的,则只有1 0

00瓦的功率。但神光装置的发光时间不到十亿分之一秒,因此功率达十亿千瓦以上,比198

9年中国全部发电厂的总功率大9倍以上。利用它轰击01毫米直径的氘氚小球,小球的温度

可达1 000万℃以上,并形成1 000万个大气压的向心压力,使小球产生了聚变反应。

在此之前,1980年,美国在“希瓦”激光聚变装置上,已使靶材压缩100倍,聚变反应释放

的能量,超过了输入的激光的能量的1%,取得了令人鼓舞的成绩。美国为实现激光聚变点火

而设计的“诺瓦”装置,能量可达10万焦,1979年5月14日开始建造,1986年1月建成并开始

调试和实验。

同类推荐
  • 蓝色童话:灰姑娘

    蓝色童话:灰姑娘

    《蓝色童话:灰姑娘》收录了包括“灰姑娘”“美女和野兽”“穿靴子的猫”等在内的十八篇外国童话故事,既有家喻户晓的经典童话,也有扣人心弦、极富吸引力的各国民间故事。书中还配有大量精美的插图,让我们在阅读的同时,也能在视觉上得到享受。所有渴望获取新知识、憧憬未知世界、对快乐和智慧充满渴求的孩子,一定不能错过这本《蓝色童话》!
  • 十万个为什么——那些你所不知道的囧问题

    十万个为什么——那些你所不知道的囧问题

    孩子们会对周围的大千世界充满好奇,一个个“为什么”充盈着他们求知的心。书中介绍的你所不知道的天文囵问题、地理冏问题、文明冏问题、人类冏问题、时空冏问题、怪异冏问题等六个方面的问题,都是青少年所关注并希望深人探究的问题,本书逐一剥茧抽丝,给川精彩答案,以期帮忙他们科学地掌握各方面的知识,从而为其身心愉悦输送了最给力的能量波。
  • 泰山归林(人猿泰山系列)

    泰山归林(人猿泰山系列)

    人猿泰山系列是一部让中小学生开阔眼界、丰富想象力的书,是一部教给孩子动物是朋友、大自然是家园的温情冒险小说,是一部中小学图书馆和孩子的书架上不得不放的书,是父母与孩子共同阅读的睡前故事。小说情节奇谲精彩,主人公强悍而无畏,为孩子们打开了一扇充满着浪漫英雄主义的丛林世界大门。译者的话:上世纪四十年代,我们在读初中时,《人猿泰山》作为世界名著,曾经风靡一时。每逢课间十分钟,同学们几乎满教室争说泰山。当时,这部奇趣曼妙的小说,已经在我们心里扎根了。1988年,我俩六十岁退休后,曾到各地旅游,顺便到各省大图书馆、大学图书馆查询此书,不但译本遍寻不得,连原文本也没有了。
  • 幸福在哪里

    幸福在哪里

    每个人都梦想能找到幸福国。幸福国真的存在吗?玛努格决定去找找看。就这样,他背着小包,踏上了漫长的旅途,一路上经过了许多地方。每到一个地方,他都会收获许多惊喜和微小的幸福。他在寻找幸福的路上发现了幸福的秘密。幸福的意义,就在于去追寻。
  • 鬼眼男孩(新版)

    鬼眼男孩(新版)

    “我”是白云街民工子弟小学五年级的学生,是个“鬼眼男孩”,能预测即将发生的危险。在和“我”爸爸押车回来的路上,“我”和爸爸看见了爸爸单位温董的车出了车祸。真后悔没报警,阴差阳错,“我”爸爸却送了命……
热门推荐
  • 风瞳青春

    风瞳青春

    爱情是春天的雨。被爱情滋润过的地方总是显得生机勃发,每一丛杂草都娇艳欲滴,每一棵树苗都亭亭玉立。当春天来了,爱情的雨滴就像珍珠,总是串起又散落,当春天走了,爱情的小花不是结果就是凋落。让我们一起走进“他们”的爱情世界,领略一下“硕风和苏悦瞳”的爱情萌芽。
  • 穿越原始当长老

    穿越原始当长老

    周磊一不小心就穿越到了原始部落成为了部落人,为了让自己活的更好,活的更舒服,周磊开始了原始部落的发展大计。
  • 腹黑殿下的雪神公主

    腹黑殿下的雪神公主

    她,天上的雪神,不小心落入四十一世纪,最惨的还是还落在了一个血腥的场面,那就是两大黑道殿下PK的地方。从此她的人生就处于不安宁之中。一个腹黑邪魅,一个腹黑霸道,谁才是她的幸福。她失去的记忆又是什么?一个一个的妖怪美男出现到底是为了什么?一千年前的他又是谁?
  • 情歌唱给你听

    情歌唱给你听

    我有一首歌想唱给你听,它将用我一生的时间去长吟,而我,从未停止过寻你的脚印。我听见了爱情开花的声音。情歌唱给你听,你要不要连同我的心,一起深存脑海,如同刻在石上隽永的字迹,挥之不去,我说我爱你。
  • 异世追神录

    异世追神录

    无人能及的天赋,修炼速度,别人想快速提高修为,他却在拼命的压制,美女成堆,兄弟成群。看猪脚灵魂穿越重生到了朱雀一族,如何站上大陆最巅峰。初生化形,终是逆天,其身形异,重任降焉,炎魂其身,一怒禁天。
  • 流星雨之交换后的命中注定

    流星雨之交换后的命中注定

    一场遇见的流星雨,给姐妹带来了命中注定的人!医院醒来凌灵看到自己还躺在床边。默默的回想起原来是自己一闪而过的念头让自己和妹妹互换了。慢慢的接受自己灵魂和姐姐交换了。姐姐重回校园,妹妹变成社会精英。想知道她们之后的事吗!点进看看就知道了!
  • 易烊千玺:吃货在我家

    易烊千玺:吃货在我家

    “莫小辞,你要离开我吗?”某男冷着脸,扯住正要走的女孩,一把拉入怀中。“呜呜唔。”某女觉到他俯身探了下来鼻息暖暖得喷到了她的脸上然后是两片薄薄的唇清泌清凉如果是小吻下貌似这样就吻完了然后是两片薄薄的唇却带着倔强就那么压下来她有点慌紧紧的闭住眼睛一点也不敢睁开感觉着嘴上那波荡开的凉意“我不允许你离开。”
  • 妃倾九天

    妃倾九天

    她天生美丽善良,却被继母冷落虐待,他九天圣主,爱慕他的女子如云,却独独钟情于她,他为他屡屡妥协,两个世界的他们相遇又会是怎样
  • 太极九道

    太极九道

    太极密法传人秦落羽擅自越级修炼“太极图”,却意外的与太极图融合在了一起,那曾想刚成为了器魂的他却因此引来了天劫。在劫雷中被劈的肉体破灭。灵魂重生在了一个武斗为主的大陆天玄大陆......
  • 花样年华之风月情浓

    花样年华之风月情浓

    爱是一场风花雪夜的浪漫,是一次美丽的邂逅,是一场宿命的凄美。美丽的爱情,是泪水染成的颜色。爱人的心,等来的或许是爱,但更多的是伤是痛。那些伤心的往事,那些美丽的过往,总在爱人的心里,生命里刻下永恒的印记……--情节虚构,请勿模仿