冷核聚变是可以实现的
这是美国、日本和德国的科学家在今年,也就是2oo9年3月日举行的美国化学学会年度会议上的宣布。んん1他们已经在实验室中证明了,冷核聚变是可以实现的。
只不过目前他们所得出的试验结果,都有一定局限性。
例如美国圣地亚哥海军空间和海洋作战部队系统指挥中心的研究人员表示,问题在于测量仪器无法检测出这么少量的中子。为了感应这样小的质量,美国方面使用了一个特定的塑料探测器。该探测器由镍和金的合金组成,将其插入一个氯化钯和氚一声的混合物中,这个探测器能捕捉和追踪高能中子。研究人员表示该塑料探测器捕捉到了许多微小的距离很近的小坑,这是中子存在的确凿证据,证明室温下可以出现聚变反应。
与会的其他研究人员也提交了冷聚变的证据:意大利国立核物理所的安东尼拉尼洛说,他现了大量的热量和氮气;日本北海道的研究人员称,他们也现了大量的热量和伽马射线释放出来的证据。这些研究人员都在进行进一步的探索,希望能够更好地理解冷聚变过程并尽快进行商业化应用的相关开。
这次的会议和1989年两名科学家的现截然不同的是,他们所公布的测试结果,其他科学家是可以复制的。只是测量比较困难。但是却是证实可行的。
至于说冷核聚变的原材料,就是重水
重水,是由氘和氧组成的化合物。在外观上和普通水相似,只是密度略大,为1o79克立方厘米,冰点略高,为82,沸点为42。参与化学反应的率比普通水缓慢、重水的一个分子是由两个重氢原子和一个氧原子组成,其分子式为d2o,相对分子质量是2o。
重水与普通水看起来十分相像,是无臭无味的液体,它们的化学性质也一样,不过某些物理性质却不相同。普通水的密度为1克厘米3,而重水的密度为。此外,普通水能够滋养生命,培育万物,而重水则不能使种子芽。人和动物若是喝了重水,还会引起死亡。
当然,重水制造的冰,会在水中沉没。而重水的制造成本,每一千克是1ooo美元,但其可产生约为29o万公斤石油产生的能量。而且不会释放任何温室气体,对大自然没有危害。并且提取极为简单。各国都能提取。只是重水只能应用于核反应堆。而且只有在冷聚变当中,才能爆出这么大的能量。
至于住友宁旗下的研究团队,目前受困于冷核聚变的中子撞击所爆的能量可控性。也就是说,现在日本,美国等国,其实已经可以实现冷核聚变,但是却不能让其能量爆是完全可控性。这个就不算真正的冷核聚变。
冷核聚变的关键,不仅仅是清洁、高效、廉价,最重要一点是可控。目前还不能完全可控。一旦爆,还是瞬间燃爆,而不是让其缓慢的额定功率散能量。
还有一点,那就是小型化。
热核聚变和冷核聚变最大的差异化在于大小。热核聚变的关键在于托卡马克,一种利用磁约束来实现受控核聚变的环形容器。它的名字tokaak来源于环形、真空室、磁、线圈。最初是由位于苏联莫斯科的库尔恰托夫研究所的阿齐莫维齐等人在2o世纪5o年代明的。托卡马克的中央是一个环形的真空室,外面缠绕着线圈。在通电的时候托卡马克的内部会产生巨大的螺旋型磁场,将其中的等离子体加热到很高的温度,以达到核聚变的目的。
至于冷核聚变,则完全可以缩小到一个玻璃瓶大小。这就是冷核聚变的意义
这两方面,其实也是全球所有科学家的难题。
“我看了你们的试验数据,你们这是能量反应在常温下达不到临界点,只需要扩大能量加效果“女娲仅仅耗费了3秒的时间,就看完了日本方面所有的研究报告。这让日本方面,目瞪口呆。
“可是这就需要大型加器了,那样就不是冷核聚变了。”有科学家反驳说。
“很简单,你们尝试一下通过激光尾场加技术使带电粒子达到gev量级的能量,根据你们的数据推算结果,我们只需要将这个能量达到极致,就可以实现在常温下的冷核聚变而这个结果,根据我内部的模拟,具备9o的可行性”女娲说。
激光尾场加技术众多日本科研人员眼睛一亮。这个似乎可行。可以尝试一下
“至于微型化,我觉得,我们完全可以参考美国的好莱坞大片钢铁侠里面的冷核聚变原型方舟式反应堆。”女娲说。
方舟式反应堆日本众多科研人员一脸懵逼。那可是好莱坞大片啊,这个可行
方舟式反应堆,为微型无级可控式冷聚变核反应堆。该技术的峰值功率:3亿焦瓦秒,可持续输出约15分钟;额定功率:5oo万焦瓦秒,可不间断输出约2亿年。电影和漫画中的主角正是使用冷聚变反应堆实现机甲的能源供应,并通过聚变反应中的光子释放提供飞行动力和光子武器的。
“为什么不可行虽然那只是好莱坞大片,只是一种异想天开,但却不乏可借用之处。而且,真正的冷核聚变,是完全可以实现如此小型化的。”女娲一脸认真。
这真的可行日本科研人员咋舌。
“这样,你们通过激光尾场加技术来实现能量的量级化,我来分析方舟式反应堆的可行性”女娲吩咐说。
众多科研人员本能点头。在女娲强大的个人能力下,研究室开始由女娲主导。
未完待续。
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