每日记者Zhang Mengan的每日记者根据《自然杂志》 20日发表的结果,该设备称为“雷鸟反应堆”,成功提高了氘融合的速度,并使用了非凡的电化学方法。实验表明,晶粒加速器如何使用低能电化学过程来影响较高能级的核反应速率。这一发展让位于研究的下一步,从而更广泛有效地驱动核融合。核融合是当天的能量来源,涉及两个光核与较重的核和发射能量结合的过程。核融合有可能成为清洁能源的来源,但是当前的f usion反应器无法产生足够的融合事件来产生更多的能量。
控制融合速率的一个因素是燃油密度。密度越高,谷物碰撞的可能性越大,因此放心融合的可能性。有一个融合方案结合了磁场,温度和压力,以压缩核燃料(通常是氘的等离子体,这是一种重氢同位素),以达到整合的临界状态,但是这项技术正在开发中。目前,加拿大不列颠哥伦比亚大学研究团队探索了提高氘整合率的新途径。他们使用电化学原理设计台式式颗粒状加速器点头“雷鸟反应堆”。设备用氘离子流轰击目标钯。随着种植钯中的氘浓度的增加,随着申流的氘与新来的新来氘的碰撞随着梁的增加而引起的融合速率,直到达到稳定状态为止。靶钯也连接到电化学电池,当电池启动时,更多的氘正在攻击目标以增加大鼠融合。通常,与缺乏电化学负荷相比,融合率提高了15%。研究小组说,目前,“雷鸟反应堆”只能在每15瓦能量输入中产生近十亿瓦的能量。在同时发表的新闻和意见文章中,专家认为,核融合的融合仍然是一个困难的问题,而且这种方法仍然远非实现超过输入的能源输出。然而,“使用电化学技术来提高核融合率是一个重大成功”,因为“在涵盖核物理,化学和材料科学的技术进步中,科学家正在为使用可用的台式核反应堆的使用提供更多的研究,以推动低能核融合的使用。编辑器中的编辑器在这种成功方面,而不是在实时的范围内,而不是在实时的范围内销毁,并且在实时的范围内依赖稳定的范围。建立一个范式来提高电化学方法的速率。但它也证明了外部化学场可以有效地调节核反应过程,并向“冷融合”或低能核反应注入新的动力。人们探索更经济和测量的融合方法,尽管它们远非商业化,但核融合的科学途径迈出的每一步都奠定了未来清洁能源愿景的基础。