钨合金加速核聚变反应堆研究进程
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据国外媒体报道,美国政府的科学家们计划创造一颗“罐子中的恒星”,在地球上复制出太阳和其它恒星通过核聚变产生能量的方式。如果成功的话,人类将会获得取之不尽、用之不竭的能量,再也不需要依赖化石燃料来产生电力了。
经过国际间的不断努力,核聚变反应堆的物理可行性已经得到证实,其中托卡马克类型的磁约束可控核聚变研究在技术最为成熟,进展也最快。
美国能源部普林斯顿等离子体实验室(简称PPPL)的物理学家们近日在期刊《核聚变》(Nuclear Fusion)上发表了一篇论文,公布了他们研发新一代核聚变设备的计划。PPPL实验室和英格兰的卡拉姆都已经拥有了球形托卡马克装置。这些托卡马克核聚变反应堆或能为我们进行核聚变的下一步研究提供思路,帮助科学家设计出新型核聚变装置,作为商用核聚变发电厂的试点工厂进行发电。研究表明PPPL实验室的托卡马克装置在升级之后,能量更加强大,同时卡拉姆的兆安球形托卡马克(简称MAST)设备升级也即将完成,这都将使我们朝着商用核聚变发电厂的建成更进一步。同时,也将进一步推动物理学的发展,增进我们对高温等离子体的了解,并为核聚变的发展打下科学基础。
而在上述研究中,材料的选用问题一直都是决定聚变能力是否能开发的关键性因素。在聚变材料中,非常重要的一类材料是等离子体材料,即在核聚变反应装置中直接面对等离子体的第一壁和偏滤器及限制器的装甲材料,或称包覆材料。钨合金材料在试验及研发中被证实,具有物理溅射的高能量临界值,且不与氢形成氢化物,此外,还有极高的熔点,高密度,高致密性,极低的蒸气压,良好的热导性和高强度性,因此,成为十分难得的同时具有物理和化学上的应用于高热通量元件上的包覆材料。
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