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中国EAST装置实现1亿度等离子体运行重大突破???

2017年吹的
創造太陽!日本核反應爐達1.2億度 2050前完成核融合?
http://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/2159722
如果30年前5億度.....現在退步...
不談維持可控..只想弄最高溫...用加速器撞擊...短時間創造幾兆度都可以
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歐洲粒子物理研究所另一個研究團隊利用大型強子對撞機創造出人類歷史上最高溫的人造材料。此前的紀錄保持者是一種溫度高達四萬億攝氏度的材料,而這次科學家創造出來的新材料溫度高達5.5萬億攝氏度,將原紀錄提高了大約38%。

原文網址:https://kknews.cc/zh-tw/science/x34r2ag.html
RE: 中国“人造太阳”首次实现一亿度运行
游学者周卓 发表于 2018-11-12 17:21
我记得以前IDF教主说,日本的核聚变已经达到4亿度来着

IDF教主的话你也能信?
没记错的话,日本用中性束加热,弄了个1E还是2E度的低模,持续10秒不到,弄完装置报废……
问题是核聚变这个要三重积的,光有温度没有卵用啊,日本那个密度不足,纯粹就是为了冲温度记录,而且后来EAST上发现,高模下上中性束会破坏离子稳定性,这压根是邪路
说白了,在ITER弄起来之前,中国在托卡马克这块上基本上是独孤求败的状态
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你真紅啊

lutin111 wrote:
RE: 中国“人造...(恕刪)


我的話直接引自日本政府公布的數據,不信我,難道信你自己躲在井裡編造出來的假數據???
lutin111 wrote:
2017年吹的創造...(恕刪)


真是有夠無知的,這是仿星器,根本不是托克瑪克,中國根本不會做,日本也是世界第一
維持時間早就是用分在算的,很早就達到54分28秒了




西南交大联手日本国家核融合科学研究所 将打造中国第一台准环对称仿星器
日期:2017-07-04 来源:西南交大新闻网 作者:大学生新闻网
7月3日,西南交通大学与日本国家核融合科学研究所签署共建中国第一台准环对称仿星器协议,标志着学校为加速我国第一台准环对称仿星器CFQS的建设进程、建立国际一流的研发平台、培养我国未来第一批关于仿星器研究的人才队伍等迈开了坚实的一步。

仿星器和托卡马克是当今世界上两大类磁约束聚变装置。相较于托卡马克,仿星器具有稳态运行、无大破裂等优势。对于仿星器的研究,近年来得到了国际上科学家的高度关注。在我国,仿星器的研究目前还尚处于起步状态。
7月3日下午,日本国家核融合科学研究所所长Takeiri,研究所教授Isobe、Okamura,副教授Kasahara、Shimizu,中国科学院等离子体物理研究所所长万宝年,核工业西南物理研究院副院长段旭如,西南交通大学副校长张文桂,相关单位、学院负责人以及物理科学与技术学院师生代表出席了签约仪式。仪式由校长助理王晓茹主持。
說穿了就是要騙錢

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Sheng He
11 人赞同了该回答
注意是电子温度,也就是10keV,用普通人的话说就是没有卵用。

聚变靠的是离子温度,但是离子剖面的图呢?

应该是又要报预算了吧,不是领导的就不用关心了哈。

闲来无视就解读一番新闻吧~

记者12日从合肥科学岛等离子体物理研究所获悉,中国“人造小太阳”——EAST装置经过4个多月的物理实验,实现电子温度1亿摄氏度等离子体运行,实现高约束、高密度、高比压的完全非感应先进稳态运行模式。这一实验成果朝着未来聚变堆实验运行迈出了关键一步。
EAST在合肥科学岛很偏僻的一个地方,我很遗憾没有去过。1亿摄氏度就是10keV(千电子伏特),太阳表面温度大概是5000度,看起来还是挺吓人的。

“高约束、高密度、高比压”:等离子体专业词汇,反正就是高。

“完全非感应”:等离子体是完全不靠感应电流的,全部靠辅助加热。

“关键一步”:挺关键的,就是步子有点多。

  EAST是中国科学院等离子体所自主设计、研制并拥有完全知识产权的磁约束核聚变实验装置,是世界上第一个非圆截面全超导托卡马克,瞄准未来聚变能商用目标的关键科学问题,近年来在高性能、稳态、长脉冲等离子体研究方面取得了多项原创性成果。
“非圆截面”:现在大型托卡马克都是非圆截面。

“全超导”:产生磁场的线圈都是超导的,产生的磁场强、不担心线圈发热。

“托克马克”:就长成那个环形的聚变装置,前苏联发明的,磁约束聚变的主流。

“瞄准未来”:未来50年。

  此次实验获得电子温度1亿摄氏度等离子体运行,是EAST在2017年创造了101.2秒高约束模等离子体运行的世界纪录后,2018年度物理实验面向未来聚变堆先进稳态运行模式的发展和长脉冲运行下的关键科学技术问题,重点开展了高功率加热下堆芯物理机制研究的系列实验。
电子温度真没啥用,又没说这次放电的时间,电子-离子的弛豫时间都达不到吧。。。

最重点的“高功率加热下堆芯物理机制研究”不应该重点专注离子和高能量离子么。

  实验通过优化稳态射频波等多种加热技术,实现加热功率超过10兆瓦,等离子体储能增加到300千焦以及在电子回旋与低杂波协同加热下,等离子体中心电子温度达到1亿摄氏度,并有效拓展了适应于聚变堆高性能等离子体稳态高约束模式的运行区间。同时,针对长脉冲稳态高参数运行的关键问题,利用多种技术演示了类似未来国际热核聚变实验堆(ITER)运行条件下的边界局域模及钨杂质的控制方法,实现了钨偏滤器高约束模等离子体下稳态热负荷的主动反馈控制。
300kJ/10MW=0.03s,这个是能量约束时间,假设密度10^13每立方厘米,离劳森判决还差两个数量级吧。电子回旋波和低杂波主要也是加热电子,难怪电子温度这么高吧,但是加热离子最好用的NBI(中性粒子束注入)呢,估计太贵还没装?毕竟一套NBI也不比一套EAST便宜。

“边界局域模”:高约束模式下的一种边界不稳定性,ITER这么大的托克马克几乎不能承受一次较大的边界局域模,能量太高破坏太大。

“钨杂质”:第一壁模仿ITER用的钨,好处是耐热又不会跟石墨一样把氚都吸附了,坏处就是钨的原子数有点大,产生杂质进到等离子体里基本就破裂了。

这一段估计非专业人士就认识字了吧,干货基本全写着了。

其实重点不是电子温度,而是拓展高约束模式的运行区间,研究控制ELM和钨杂质的方法。

  据介绍,这一实验参数的获得,为未来ITER运行和正在进行的中国聚变工程实验堆CFETR工程和物理设计提供了重要的实验依据与科学支持。(完)
总结:今年的经费烧完了,国家快点投钱吧,先来1000亿,我们还要建一个CFETR。
剛剛看了一下,還真的是拿電子溫度來冒充離子溫度,基本上是毫無意義
講那麼多幹啥?
不用爭誰突破誰吹牛
我只想看到誰
先拿來發電
那才是真的。

ps:
近來中國的訊息較多耶!
至於日本就????????(我承認孤陋寡聞
wanga wrote:
講那麼多幹啥?不用...(恕刪)


1:馬上轉進???要看到發電還很久,起碼2-30年以後


2:因為你是被關進井底的小青蛙,只看的到中國吹牛造假的宣傳
IDF302 wrote:
1:馬上轉進???...(恕刪)

中國EAST目前是走在世界領先地位....
ITER最快要到2025年才能實驗...
英國這個比中國慢....
https://technews.tw/2018/06/12/uk-nuclear-fusion-st40-reactor-15-million-degrees/
英國核融合技術突破,ST40 反應爐溫度達攝氏 1,500 萬度
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個人是覺得托卡馬克比仿星器更有前途....防星器...結構太複雜....設備可靠度會降低...不容易有大突破...
托卡馬克目前控制雖較麻煩....不過科技的進步通常是控制的進步比硬体快...
個人還是覺得...真正要能托住上億度的東西可能在太空無重力軌道上比較實際一點,背太陽光面就有足夠的低溫讓線圈超導...省掉不少能源...
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如何评价西南交大的cfqs仿星器?
https://www.zhihu.com/question/264785652
中国在仿星器上的研究、成果和进展是怎样的?
https://www.zhihu.com/question/38473053
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