熱核反應

熱核反應

熱核反應一般指核聚變,核聚變(nuclear fusion),又稱核融合、融合反應、聚變反應或熱核反應。核是指由質量小的原子,主要是指氘,在一定條件下(如超高溫和高壓),只有在極高的溫度和壓力下才能讓核外電子擺脫原子核的束縛,讓兩個原子核能夠互相吸引而碰撞到一起,發生原子核互相聚合作用,生成新的質量更重的原子核(如氦),中子雖然質量比較大,但是由於中子不帶電,因此也能夠在這個碰撞過程中逃離原子核的束縛而釋放出來,大量電子和中子的釋放所表現出來的就是巨大的能量釋放。這是一種核反應的形式。

簡介

熱核反應,或原子核的聚變反應,是當前很有前途的新能源。參與核反應的輕原子核,如氫(氕)、氘、氚、鋰等從熱運動獲得必要的動能而引起的聚變反應(參見核聚變)。熱核反應是氫彈爆炸的基礎,可在瞬間產生大量熱能,但目前尚無法加以利用。如能使熱核反應在一定約束區域內,根據人們的意圖有控制地產生與進行,即可實現受控熱核反應。這正是目前在進行試驗研究的重大課題。受控熱核反應是聚變反應堆的基礎。聚變反應堆一旦成功,則可能向人類提供最清潔而又是取之不盡的能源。

具體介紹

物質達到幾百萬度以上的高溫時,原子的核外電子已經完全和原子脫離,成為電漿,這時小部分原子核就具有足夠的動能,能夠克服相互間的為庫侖斥力,在相互碰撞中接近到可以發生聚變的程度,這種反應叫做熱核反應。
在高溫下使輕元素的原子核發生可控制的聚變反應而形成重元素原子核的過程。熱核反應過程中放出大量核能,這是太陽、恆星和氫彈的能量來源。受控熱核反應在可控制的條件下進行,反應過程不象氫彈那樣猛烈,釋放出來的能量可以轉換為電能。海水中含有大量的氘(氫的同位素),可作為熱核反應的燃料,如果受控熱核反應一旦實現,將使人類獲得一種幾乎取之不盡的能源。

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