美国实验室如何再次利用核聚变创造能源

美国实验室如何再次利用核聚变创造能源

大约八个月前,美国政府资助的实验室的科学家复制了为恒星提供能量的过程——核聚变——并且产生的能量超过了他们投入的能量。现在,同一设施——北加州劳伦斯利弗莫尔国家实验室的国家点火装置 (NIF) 的物理学家和工程师似乎已经第二次成功创建了能量获取型聚变实验。

NIF 的最新成果距离实现核聚变为世界提供清洁、丰富能源的梦想又近了一步,这是漫长道路上的第二步。要在你的城市建成核聚变发电厂,还有很长的路要走。但科学家们对此持乐观态度。

英国约克大学的核聚变科学家约翰·帕斯利 (John Pasley) 表示:“这表明 NIF 的科学家和他们的合作者对 12 月发生的事情有足够的了解,所以他们能够再次实现这一点。”他并未参与此次实验。

NIF 拒绝发表评论,并指出该设施的科学家尚未正式公布他们的研究结果。在此之前,我们对 7 月 30 日进行的这项实验的细节知之甚少。

实现聚变的方法有很多种,NIF 采用的是惯性约束聚变 (ICF) 方法。在 NIF 的装置中,一束高能激光分裂成 192 束较小的光束,照射到科学家称之为空腔的胶囊中。在空腔壁内,这种光束会产生 X 射线,撞击胶囊的填充物:氘和氚颗粒,在比太阳更高的温度和压力下对其进行超级挤压,从而引发聚变。

所有这些工作的目标是超越盈亏平衡点,产生的能量超过激光所投入的能量:核聚变科学家称之为增益。在 12 月的实验中,2.05 兆焦耳的激光束产生了 3.15 兆焦耳的核聚变能量。在 NIF 发布其数据之前,我们无法确切知道,但匿名消息人士告诉《金融时报》 ,这第二次成功创造了更大的增益。

[相关:冷聚变正在科学领域卷土重来]

此外,12 月份的实验实现了自热:核聚变反应自发产生能量的状态,就像一团不再需要生火的火。许多科学家认为自热是 ICF 发电的先决条件。外界科学家推测 NIF 的新实验也实现了自热。

“科学研究过程中一个明显的部分就是你会得到相同的结果,”麻省理工学院核聚变科学家丹尼斯·怀特 (Dennis Whyte) 表示,他也没有参与 NIF 研究。“当然,这非常令人振奋。”

这绝非易事。ICF 实验极其精密。激光角度、空腔和颗粒形状以及数十种其他因素中的任何一个的细微变化都可能极大地改变输出。12 月的 NIF 几乎触及了聚变增益的表面,很明显,微小的变化是实现收支平衡与否的区别。

“我们还会重复实验,不仅是为了看看它们是否会重复,也是为了观察敏感性,”怀特说。“看到实验之间的差异和差异真的很令人兴奋。”

自 20 世纪 50 年代以来,核聚变科学家一直试图实现 NIF 团队在过去一年中两次实现的目标。但长期目标是将这些实验成果转化为清洁、廉价、丰富的能源,供世界人民使用。将这一里程碑转化为发电厂则完全是另一回事,而且这才刚刚开始。如果在实验室中创造收益就像学习生火,那么用它来发电就像建造蒸汽机。

帕斯利说:“我希望他们逐渐将重点从点火和增益演示转向更接近于在聚变动力反应堆中采用的目标设计的研究。”

[相关:微软认为这家初创公司能在 2028 年实现核聚变]

为了建造可行的发电厂,NIF 需要获得更大的收益。12 月份的实验产生的能量是 NIF 科学家投入的 1.5 倍。即使 7 月份的实验产生的能量是 2 到 3 倍,NIF 也远远达不到核聚变科学家认为可行的发电厂所需的收益:大约 100 倍。

这种规模的增益也将使核聚变成为更大电网的可行补充。很难低估 NIF 成就的重要性,但该设施实际上产生的能量并没有超过它从外界获取的能量。为了给产生 3.15 兆焦耳的激光器供电,该设备需要从加州电网获取 300 兆焦耳的能量。

NIF 并不是完成这项任务的最佳地点,部分原因是它是为了维护美国核武器储备而建造的,无法一直专注于核聚变。但就目前而言,NIF 可能会继续尝试,进行越来越多的激光发射。科学家可以将结果与模拟结果进行比较,以了解表面下正在发生的事情。

怀特说:“我们现在假设我们将进行数十次[运行],并且我们将真正学到很多东西。”

<<:  达美航空内部气象部门

>>:  这头体长 8 英尺的小鲸鱼于 4100 万年前游过埃及海岸

推荐阅读

美国农业部的目标是种植富含糙米所有营养成分的白米

马来西亚种植的四种水稻含有比地球上任何其他水稻都多的钼元素(一种帮助水稻植物适应酸性土壤的矿物质)。...

美国拘留营中的移民儿童可能面临另一个健康危害:受污染的水

特朗普政府的零容忍政策起诉寻求庇护者和试图非法越境的人,这引发了公众的强烈抗议,导致总统签署行政命令...

Chuck Shimezo 的吸引力与评价:独特的世界观和深入的人物探索

查克·西米佐——一个关于冒险和成长的温馨小故事■作品概要《Chuck Shimezo》是日本动画于 ...

13 岁少年根据斐波那契数列设计出超高效太阳能电池阵列

我们很多人都会去树林里寻找灵感。13 岁的艾丹·德怀尔 (Aidan Dwyer) 走进树林,突然灵...

《精灵家族》的魅力与评价:大人小孩都能欣赏的动画杰作

神灯家族:永恒的搞笑喜剧动画的魅力■ 公共媒体电视动画系列■ 原创媒体动漫原创■ 播出时间1969年...

《如何召开会议》:这部传授如何召开有效会议秘诀的动漫的魅力何在?

如何召开会议 - 经典的讽刺和幽默《如何举行会议》是一部于1951年1月1日首次播出的原创动画作品,...

被时间遗忘的“Captain Power”革命性玩具技术

嘿,80 年代的孩子们,你们还记得Captain Power吗?如果还记得,那太棒了。如果不记得,那...

不要扔掉你最喜欢的夹克,而是修好拉链

你知道那种恐慌的感觉吗?当你从衣柜里拿出昂贵的保暖冬季夹克,穿上它,拉上拉链,却发现它半途就停住了?...

在大肠杆菌细胞上运行“Doom”……速度非常非常慢

这是一个几乎与灵感本身一样古老的编程问题:“它能运行Doom吗?”这款开创性的第一人称射击游戏 (F...

你知道!月光假面君——怀旧英雄动画的全面回顾

《你知道吗!月光假面君》——怀旧与新鲜相结合的动画魅力《Gozozoji!月光假面君》是 1999 ...

研究人员在非洲发现巨大地下氦池

我们大多数人都会在气球中遇到氦气,但这种气体的用途远不止为派对礼物充气。氦是一种惰性气体,是气象气球...

妈妈的温柔之手:全面回顾一部描绘母爱温暖的动人动漫

“妈妈的温柔之手”——温暖人心的 OVA 魅力与情感《妈妈的温柔手》于1993年以OVA形式发售,原...

如何使用亚马逊储物柜节省时间并击败门廊盗窃者

虽然网上购物省去了前往实体店的不便,但它也有自己的问题:首先,当快递到达时你必须待在家里,否则你的物...

科技新闻追赶:亚马逊收购了全食超市、Verizon 收购了雅虎,还推出了许多新视频游戏!

Xbox One X 的名字并不响亮,但它却充满了极其强大的游戏组件。微软上周是所有乐趣和游戏的开...

放风筝的吸引力和声誉:放风筝风潮的完整记录

风筝大战——1936 年动画电影的吸引力和历史意义■ 公共媒体剧院■ 原创媒体动漫原创■ 发布日期1...