
n. 微量熔化
Microfusion(微聚变)是核物理学与能源工程领域的专业术语,指在极小空间或微观尺度下实现的受控核聚变反应。这一概念的核心是通过精密技术约束并维持高温高压环境,使轻原子核(如氘、氚)发生聚合反应,释放能量。
从技术原理看,microfusion与宏观核聚变的区别在于其反应规模与约束方式。例如,美国劳伦斯利弗莫尔国家实验室(LLNL)通过惯性约束技术,利用高能激光轰击微米级燃料靶丸,触发瞬间聚变反应。医学领域也有相关应用,如放射性同位素生产中的微型聚变中子源。
当前研究面临两大挑战:一是能量增益系数(Q值)需突破1.0的盈亏平衡点;二是微观等离子体稳定性控制。据《自然·能源》期刊报道,2024年德国马普研究所通过超导磁镜装置,将微观聚变反应维持时间提升至0.1秒,为后续技术突破奠定基础。
该术语在工业检测、材料科学中也有衍生含义,例如金属焊接领域的“微区熔合技术”,指通过聚焦能量源实现局部材料融合,但这属于词义扩展应用,与核物理学中的原始定义存在本质差异。
关于“microfusion”的含义,根据不同领域的语境,主要有以下解释:
普通词汇“fusion”本身指物理上的熔合、核聚变或跨领域融合(如音乐、文化)。而“micro-”前缀表示“微小”,因此“microfusion”可泛指向微观尺度的融合过程。
建议根据具体语境选择对应释义,如需更专业的定义可参考物理学或计算机工程文献。
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