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这家初创公司破解了聚变能源的秘密了吗?

编者注:这篇报道是在东部时间下午5点50分更新的。

物理学界正在开的玩笑是,在过去的80年里,商业上可行的聚变能刚刚出现在地平线上——最多30年后。现在,总部位于华盛顿的一家新成立的AGNI能源公司已经计划了一个聚变反应堆的计划。该公司说,它可能比“即将来临”更接近。“KDSPE”“KDSPs”现有的核反应堆使用一种叫做裂变的过程,它通过分解原子来释放能量。但裂变产生的放射性副产品必须被收集和储存。聚变,与裂变相反,意味着把东西连接在一起——在这种情况下,是原子。

聚变反应堆将原子撞击在一起,从而释放能量。但是科学家们还没有能够创造出一个有用的聚变反应堆——一个能产生比投入更多能量的反应堆。如果科学家们达到了聚变能的“地平线”,这些反应堆将产生比裂变更多的能量,而不会产生有害的副产品。毕竟,这个过程是太阳的动力。

大多数聚变反应堆使用两种 ... 之一:它们要么使用激光或离子束将等离子体(含有离子的气体)加热到极端温度,要么使用磁铁将等离子体挤压到非常高的密度。[6个很酷的地下科学实验室]

,但这两种 ... 都存在问题。Agni能源公司首席科学官戴米特里霍普金斯(Demitri Hopkins)说,束流需要向系统输送大量能量,如果给等离子体通电,你可能无法使原子保持足够的稳定性来容纳所有的能量。

忘记了

这个新 ... 将同时使用电场和磁场来制造混合聚变装置。这种所谓的“束-靶融合”并不是试图将来自一个源的原子融合,而是将一束原子撞击到一个固体目标上,而束中的原子与来自目标的原子融合。这种 ... 中的离子束由氘或重氢离子和一个中子组成,靶由氚离子和重氢离子和两个中子组成。这种 ... 使用氢,氢是最轻的元素,因为根据霍普金斯的说法,在聚变中,最轻的元素产生的能量最多。

磁透镜稳定并激发离子束中的原子,当离子束击中目标时,这两种氢原子合并并释放出高能中子,然后可以用来加热水或驱动蒸汽轮机。这种融合还产生了无毒的氦气和少量的原始燃料源氚,氚具有轻微的放射性,但可以作为燃料再利用,霍普金斯说。“KDSPE”“KDSPs”这束“束对靶”的融合理念最初是在20世纪30年代提出的,并且被认为是“不可行的”,因为它使用的能量比它产生的能量多,霍普金斯说。这最初是作为一种聚变能量的途径被丢弃的,因为它会散发出大量的能量(这是不可用的)。霍普金斯告诉《现场科学》(Live Science)

“较少散射的

”这一新 ... 的研究小组说,它可以通过改变原子的自旋极化或自旋的方向(一个基本的概念,指的是什么方向)来调整原子在目标和光束中的位置粒子在旋转)。霍普金斯说,通过使自旋倾斜,研究人员可以克服所谓的库仑势垒,或者排斥靠得太近的原子的力。这使得原子散射的程度最小化,增加了收集的能量。[5放射性的日常用品]

霍普金斯和他的高中同学福雷斯特·贝顿和埃里克·托马斯在2011年设计了一个小型桌面模型,发现自旋极化将能量效率提高了两个数量级。

然而,并不是所有人都相信这个方案会超出桌面模型的范围。

,而这样的系统可以进行低水平的核聚变反应……获得更多能量田纳西州橡树岭国家实验室研究聚变反应的等离子体物理学家唐纳德·斯波格(Donald Spong)在一封电子邮件中告诉《现场科学》(Live Science)。斯波格说:“比你投入的要多得多,这是因为散射可能太高了,他没有参与Agni的研究。

即使自旋极化的奇异态减少了散射,“人们也必须评估产生所谓奇异态所需的能量是否会被声称的反应效率的提高所克服,”Spong说,

John Foster,密歇根大学的一位等离子体物理学家不参与该项目,他认为这不可能,但非常棘手。”他说:“我不能说永远不会,只是说这很有挑战性。”对于固体目标,散射是很重要的。

然而,“已经证实自旋极化确实大大提高了效率,”他说诀窍是在实践中和集体中成功。

霍普金斯说,他对Agni的设计不会持续30年持乐观态度霍普金斯说:“在过去的80年里,人们一直说他们已经接近核聚变了。”最终,有人会破解它。

看到哪艘飞船(如果有的话)会首先找到地平线会很兴奋。

编者注:这篇报道是为了修正将聚变能转换为可用能的 ... 而更新的。聚变能为蒸汽涡轮机而不是风力涡轮机提供动力。

最初发表在《生命科学》杂志上。

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