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主题:【原创】热核聚变笔记 -- 滕诺

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          • 家园 几乎任何材料都可以耐受一亿度

            条件是接触时间足够短。

            让我们假设约束等离子体可以发生长延时自持聚变,就是说只需要外磁场而不需要外热源。那么一旦外磁场意外崩溃,约束体本身也将崩溃。但是,你能否认定,约束体物质在崩溃瞬间降温,在其接触壳体之前,降至壳体可承受温度?

            另外,从约束等离子体到壳体之间是不是我们常见的真空?我的知识不足。约束等离子体好像被电子双层包裹。在内部发生聚变的时候,我想,这个电子双层至少会放出高密度高强度X射线。因为聚变燃料不会是绝对纯净的,聚变反应也不会是单一的,所以不论什么燃料,放能要么以大量快中子为主,参杂γ射线,要么γ辐射为主,参杂快中子。(我不太清楚反冲核能否大量地逃离约束。) 以上这些,都不是简单的固态壳体能够吸收和防护的。

            • 家园 时间足够短的超级耐温没有现实意义

              外磁场以外崩溃时,高温等离子体无可避免失控,更不能保证在等离子体数量足够多时接触壳体前有足够降温,事实上,在接触前的降温极其有限,因为高真空下热量的散失只有热辐射这一个途径。

              托克马克装置的等离子体至壳体之间是高真空,即使是等离子的密度都极低,远低于常见的真空,也正是因此,托卡马卡装置的建造成本极其高昂。

              等离子体不存在什么电子双层的包裹,等离子是脱去了外部电子层的核子。

              核聚变的产物跟聚变材料有关,氘氚聚变会释放快中子,但氘与氦3等核反应则不会。

      • 家园 没有材料具有上亿度的熔点

        热核聚变需要上亿度的反应温度,并不代表其就需要上亿度的包络材料,电离态的粒子流是在一个真空的环境中沿着磁力线移动,散逸的极少。

        据万院士介绍,ITER的包壁材料有三类,主体是铅,其熔点就只有区区三百多度,沸点也只有一千多度,其次在中子容易散逸的区域使用碳合成材料,第三部分是为了自生成氚的锂板。他作为该项目科学顾问委员会主席建议将碳合成材料也改为铅,但还未通过。

        另外,热交换循环没有展开介绍,我也就不太了解具体材料了。

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