要闻

当前位置/ 首页/ 要闻/ 正文

超稠密的氘可能成为未来的核燃料

导读 哥德堡大学正在生产一种比太阳重十万倍,比太阳核心更密集的材料。使用这种材料的科学家们的目标是,与现在使用的核电相比,能源过程更

哥德堡大学正在生产一种比太阳重十万倍,比太阳核心更密集的材料。使用这种材料的科学家们的目标是,与现在使用的核电相比,能源过程更具可持续性,对环境的破坏性更小。

想象一种材料如此沉重,以至于长度为10厘米的立方体重130吨,这种材料的密度远远大于太阳核心的材料。这种材料由哥德堡大学化学系的大气科学科学家制作和研究。

走向商业用途

到目前为止,只生产了微量的新材料。然而,已在两种科学期刊上发表的新测量表明,材料中原子之间的距离远小于正常物质。化学系教授Leif Holmlid认为,这是该材料商业化使用的重要一步。

该材料由重氢制成,也称为氘,因此被称为“超致密氘”。人们认为,超致密氘在恒星的形成过程中发挥作用,它可能存在于诸如木星等巨行星中。

高效的燃料

那么这种超重材料可以用于什么呢?

“我们研究的一个重要理由是,超密氘可能是激光驱动核聚变中非常有效的燃料。Leif Holmlid说,利用高功率激光实现氘核之间的核聚变,释放出大量的能量是可能的。

激光技术长期以来一直在冷冻氘上进行测试,称为“氘冰”,但效果不佳。已经证明很难充分压缩氘冰以使其达到点燃熔化所需的高温。

未来的能源

超稠密氘的密度是冷冻氘的百万倍,因此使用高功率激光脉冲可以相对容易地产生核聚变反应。

“如果我们能够生产大量的超稠密氘,融合过程可能成为未来的能源。Leif Holmlid说,它可能比我们想象的要早得多。“

“此外,我们相信我们可以设计氘熔合物,使其仅产生氦气和氢气作为其产品,两者都是完全无害的。没有必要处理计划用于其他类型的未来聚变反应堆的高放射性氚,这意味着我们设想的激光驱动的核聚变将比环境更具可持续性和破坏性。正在开发的其他方法。“

氘 - 简要事实

氘是氢的同位素,在水中大量存在,每万个氢原子中有一个以上原子具有氘核。同位素表示为“2H”或“D”,通常称为“重氢”。氘以重水(D 2 O)的形式用于许多常规核反应堆中,并且它可能还将在未来用作聚变反应堆中的燃料。