等离子新闻
本次活动吸引了北京一零一中三百余名同学现场参加,北京一零一中教育集团成员校以及贵州、四川、内蒙等地对口帮扶学校师生通过线上直播远程参与了本次活动。活动开始前,来自中科院合肥物质科学研究院的几位科普老师为同学们演示了等离子体光剑实验、干冰科学秀实验以及EAST-VR实验,以生动、直观的方式,展示了EAST大科学装置的基本原理,激起了同学们对核聚变的浓厚兴趣。
2023-03-24
了解哪些过程会在等离子体中产生电流,以及哪些现象可能会干扰它们,这一点非常重要,其研究发现发表在《等离子体物理学》期刊上。电流是在磁聚变研究中用来控制等离子体的主要工具。核聚变是以等离子体的形式将轻元素撞击在一起的过程,等离子体是由自由电子和原子核组成物质的热、带电状态,产生大量的能量。
2023-03-23
磁流体激波加速电子会产生高速电子流,高速电子流与背景等离子体相互作用会激发射电辐射,对于日冕激波,这一过程最终会以太阳II型射电暴的形式出现在射电频谱图上,被我们记录。磁场是磁流体激波有别于流体力学激波的灵魂。磁场构型在激波加速粒子,激发射电辐射的过程中起到了什么的作用?人类对这一问题尚缺乏了解。
2023-03-22
Trenta反应堆产生核聚变的方式完全是开创性的。它的工作原理与JET实验室甚至国家实验室都大不相同。JET实验室的托卡马克式反应堆形成一个单一的高能等离子体环,而Helion的Trenta在反应堆的两端形成两团过热的放射性等离子体。
2023-03-20
核聚变总被称作“人造太阳”,之所以有这个“昵称”,是因为太阳的能量来源就是核聚变。人类理想中的“小太阳”,就是希望在地球上造出可控的、可以持续输出能量的、经济效益可观的核聚变装置。
2023-03-14
托卡马克装置,是一种利用磁约束来实现受控核聚变的环形容器。其中央是一个环形的真空室,外面缠绕着线圈。在通电的时候托卡马克的内部会产生巨大的螺旋型磁场,将其中的等离子体加热到很高的温度,以达到核聚变的目的。而在产生强磁场的线圈上应用超导技术,则可以使磁约束位形能连续稳态运行,是公认的探索和解决未来聚变反应堆工程及物理问题的最有效的途径。
2023-03-10
磁重联是等离子体中非平行磁力线的断开和重新连接。在此过程中,磁场能量转化为等离子体动能和热能。磁重联被认为可以为太阳耀斑和北极光等天体物理现象提供动力。
2023-03-09
韩国通过运行其托卡马克聚变反应堆,即韩国超导托卡马克高级研究中心 (KSTAR),一直在全球聚变领域处于领先地位。它建于 2007 年,半径为 0.5 至 1.8 米。科士达以全超导磁体为研究对象,研究以 ITER 为主导的聚变反应堆运行技术,并通过在比世界上任何其他反应堆更长的温度和更长的时间内限制和维持氢等离子体,创造了多项世界纪录。
2023-03-02
2月26日至28日,核工业西南物理研究院(以下简称“西物院”)与中国国际核聚变能源计划执行中心(以下简称核聚变中心)、中科院等离子体所、中国科学技术大学、华中科技大学、清华大学、南昌大学等6家单位代表在成都、乐山两地开展“聚能创服”2023年度党建联学联建活动。
2023-03-02
该研究报告描述了 NIFS 大型螺旋装置实验中 p11B核聚变反应的结果,包括等离子体反应所需条件的产生以及用于测量氦产物的检测器的开发。
2023-03-01
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