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  • 發布時間:2014-04-04 11:16 原文鏈接: 科學家致力清潔能源研究核聚變成未來理想能源

      太陽內核聚變產生太陽能,這是一種安全有效的發電方式。由于其安全無污染且可持續性,因此這也是人類夢想的一種發電方式。如今,在以研究核能為工作重心的勞倫斯利弗莫爾國家實驗室,科學家們正在研討如何有效的利用核能,從而取代人們對化石燃料的過度依賴。“解決能源問題是我們未來的夢想,”史蒂芬.利弗莫爾如是說。他在1960年到1970年期間這種研究核聚變現象,那個時候,為軍事武器研究核能只是一個幌子,其目的是為了能繼續研究清潔能源而得到政府的支持。

      聚變產生能源的道理其實很簡單:壓縮氫原子使其聚變成為氦,氦原子的重量小于之前氫原子,根據愛因斯坦的方程式:E=mc2,該變化將使氣體體積變小,同時釋放出來大量的能量。而氫在大自然中儲藏量豐富,不同于化石燃料和裂變材料,氫是取之不盡用之不竭的。

      然而,科學家們還沒有找到一個合適的方法延長核聚變的時間使其產生足夠多的能量。但如今,這方面有了進一步的突破。上個月,由奧馬爾領導的試驗小組宣稱他們利用巨型激光器使氫原子發生聚變從而產生能量。雖然產生的能量很小,只相當于60瓦的燈泡在5分鐘內消耗的量。

      NIF的中心設施是一個十英尺寬的金屬球,核變即發生于金屬球中。點火瞬間產生激光短脈沖,從而使原子合并。

      而這個時間,被科學家們稱為爆炸時間,爆炸時間相當的短,其需要的電力成本僅需5美元。

      利弗莫爾的董事們都對此抱有信心,他們相信,在電力試驗中心建設完成之后,NIF將為發電業做出巨大的貢獻,甚至能在2030年全面供應電器網絡。

      利弗莫爾實驗室的負責人表示,利用核能發電是未來世界的一個主要趨勢,其安全、有效、無污染及可持續發展性都得到了世人的認可。科學們現在要做的就是延長核聚變的時間,使其產生更多的能量,從而服務大眾。

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