世界各國的科學家正在努力開發(fā)可控核聚變反應堆。近日,一段視頻向我們揭示了托卡馬克裝置內部的情況。高速攝像機拍攝的畫面顯示了等離子體柱在托卡馬克內部形成的過程。
在捷克科學院等離子體物理研究所的COMPASS托卡馬克內部,可以看到隨著等離子體柱的形成和重新注入,會出現(xiàn)越來越明亮的閃光。
不久前,科學家發(fā)現(xiàn)了一種阻擋“逃逸電子”——可控核聚變技術面臨的最大挑戰(zhàn)之一——的新方法,為實現(xiàn)聚變能的利用帶來了可能。
接著,一陣光亮爆發(fā)之后,托卡馬克內部又突然陷入黑暗。這段視頻拍攝于2016年1月,但近期又在社交媒體上引發(fā)了關注。近幾個月來,可控核聚變反應堆的研究出現(xiàn)了一些突破,聚變能的利用似乎離現(xiàn)實更近了一步。
2017年4月,英國啟用了最新的聚變反應堆,研究人員表示,該反應堆最快到2030年時就能為英國電網提供能源。據介紹,COMPASS托卡馬克是一個相對較小的裝置,其等離子體的規(guī)模大約只有國際熱核聚變實驗反應堆(ITER)的十分之一,后者是世界上最大的核聚變實驗裝置。
托卡馬克又稱環(huán)磁機,是一種利用磁約束來實現(xiàn)磁約束聚變的環(huán)形容器。托卡馬克是研究最充分的磁約束聚變系統(tǒng),也是設計核聚變反應堆的基礎。上圖是國際熱核聚變實驗反應堆(ITER)的結構示意圖。
瑞典查爾摩斯工學院的科學家發(fā)現(xiàn),重離子可以用來減緩托卡馬克內部電子的速度,從而解決“逃逸電子”問題。這段視頻向我們揭示了COMPASS托卡馬克運行時的內部情況。過去五十年來,世界各地的科學家都在努力研究可控核聚變反應堆,但目前還沒有商用的聚變發(fā)電廠出現(xiàn)。(任天)