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中国受控核聚变走向世界前沿


□ 本刊记者 杨全新

  我国最大和最具代表性的受控核聚变实验装置──中国环流器二号A目前正在成都近郊加紧施工,今年底将全面竣工投入使用。中外核专家认为,这标志着中国受控核聚变研究走上了一个新台阶,进入了世界前沿地带,人类新能源在我国已曙光初现。
  
  解决人类未来能源
  
  受控核聚变研究是当代世界科技界为解决人类未来能源问题而开展的主攻课题之一,它是将核聚变产生的巨大能量按人类意愿有控制地释放出来,用以发电。受控热核聚变将是人类下个世纪的换代能源,也是人类未来能源的主导。
  据科学家推算,目前作为人类主要能源的煤、石油、天然气以及用于核裂变能源的铀,将在数十年至一、二百年内枯竭。同时,上述化石能源也是非常宝贵的化工原料,作为能源消耗十分可惜,对环境也造成了严重的污染,特别是二氧化碳增加造成的温室效应,正严重地威胁着人类的生存。因此,清洁能源的开发和利用,就成为人类生存和发展的必须。核聚变能正是一种没有污染的“清洁”能源。
  与太阳能、水能、风能、地热能等“清洁”能源相比,核聚变能不受时间和地域的限制,更重要的是,它是一种取之不尽的能源。
  核聚变反应燃料是氢的同位素氘和氚,氘丰富地蕴藏在水中,氚可人工制取。据实验测定,一升水含有30毫克氘,若全部发生聚变发应,可释放出300升汽油的能量。如果把全球海水全部通过核聚变转化成能源,按当前世界能源消耗水平可以供全人类使用一万亿年。
  1991年11月,欧共体在进行氘氚反应时,得到了受控核聚变能量;1993年12月,美国一实验装置通过氘氚反应得到6.4兆瓦能量。这标志受控核聚变的可行性研究在世界上已取得突破,预计在2030年前后,人类将建成第一座热核发电商业堆。
  核聚变研究除作为开发永久性的清洁能源外,对军事和国民经济的发展也有重要作用。核聚变研究推动了大功率激光、大功率微波、强流束技术以及低温超导技术的发展,这些技术都是重要的国防军用技术。核聚变中间技术在工业上则有着更广泛的应用前景,如等离子技术、真空技术、磁场技术、超导技术、低温技术、高压大电流技术、射频技术、离子源技术等等,这些技术有的可直接为工业服务,有的只需适当改进、开发、转化,就能成为高新技术产品推向市场。
  
  建造自己的托卡马克装置
  
  早在50年代初,美、英、苏等国便开始了核聚变研究。目前全世界已有30多个国家及地区开展了核聚变研究,其中以美国、欧共体各国、日本及俄罗斯发展最快,他们不仅建造了目前规模最大、水平最高的4大装置,而且正在联合设计建造一个规模更大的装置——国际热核实验堆。
  中国核聚变研究自50年代开始酝酿。1956年,在老一辈物理学家李正武、钱三强、王淦昌等的倡导下,中国的受控核聚变技术提上了议程,后因国民经济困难受到影响。60年代中期,原苏联核聚变研究率先在托卡马克装置上获得进展,国际上出现了“托卡马克”研究热。在周恩来总理的关心下,地处四川省乐山市的中国最大的核聚变研究基地——核工业西南物理研究院开始了“托卡马克”研究,决心搞出自己的托卡马克装置。 ......
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摘自:经济世界
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