
[物] 慣性約束
Inertial confinement fusion is one of methods to resolve the shortage of energy.
慣性約束聚變是解決能源短缺問題的途徑之一。
X-ray imaging is often used to diagnose inertial confinement fusion (ICF) targets.
射線成像常常用來診斷慣性約束聚變的靶目标。
Aerogels are perfect target materials in inertial confinement fusion (ICF) experiments.
氣凝膠是慣性約束聚變(ICF)實驗中的一種理想的靶材料。
Polystyrene (PS) is important materials used as ICF (Inertial Confinement Fusion) target materials.
聚*********(PS)是ICF實驗中重要的靶丸材料。
Inertial confinement fusion (ICF) is a potential mean to solve the problem of energy shortage in the future.
而慣性約束核聚變(icf)則是解決未來能源問題的潛在手段。
慣性約束(inertial confinement)是核聚變研究中的一種關鍵技術,指通過高能激光或粒子束在極短時間内壓縮并加熱含有氘氚燃料的微型靶丸,利用燃料自身慣性維持高溫高密度狀态以實現核聚變反應。其物理原理基于動量守恒定律: $$ Delta p = F cdot Delta t $$ 當激光脈沖在納秒級時間内将能量傳遞給靶丸表面時,瞬間産生向心爆轟壓力,使靶丸内爆達到太陽核心溫度(約1億攝氏度)的極端條件。
該方法最早由美國勞倫斯利弗莫爾國家實驗室提出,目前最著名的實驗裝置是國家點火裝置(NIF),其2022年實驗首次實現能量增益突破(輸入2.05兆焦耳,輸出3.15兆焦耳)。慣性約束與磁約束(如托卡馬克裝置)形成技術互補,前者適合研究極端物态物理,後者側重持續能量輸出。
權威研究進展可參考:
"inertial confinement"(慣性約束)是核聚變領域的技術術語,主要用于描述一種通過物質的慣性作用來實現高溫等離子體約束的方法。以下為詳細解釋:
慣性約束(Inertial Confinement)的核心原理是:利用燃料靶丸(通常含氘和氚)在極短時間内被高能驅動器(如激光、離子束等)壓縮和加熱,使其達到高溫高密度狀态。此時,燃料因自身慣性來不及擴散,從而維持足夠長時間的約束條件,觸發核聚變反應。
與磁約束(如托卡馬克)不同,慣性約束不依賴磁場,而是利用慣性物理效應;與靜電約束(IEC)相比,慣性約束的驅動能量更高、時間更短。
總結來說,慣性約束是實現可控核聚變的關鍵路徑之一,其技術突破對清潔能源發展具有重要意義。
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