热点丨可控核聚变实现突破,35亿美元烧开20壶水

原创 AI芯天下 2022-12-19 20:30

·聚焦:人工智能、芯片等行业

欢迎各位客官关注、转发






前言

科学家们从20世纪50年代起就开始研究如何通过模仿太阳的氢核聚变过程来产生能量。


如果攻克了这个最大的难题,人类将有可能史上首次获取海量无碳清洁能源,彻底改变未来的能源路线图。


也就是说,到了那时,就不再有煤和石油燃烧产生的温室气体,不再有危险、长效的放射性废物——人类将得到真正意义上的[清洁能源]。


而现在看起来,这个难题的第一步已经被解决了。


作者 | 方文
图片来源 |  网 络 



“可控核聚变”首次实现突破


在太阳中,存在巨大的引力,而这种引力所产生的极端压力,正为核聚变的发生创造了条件。


在太阳内部,氢原子被加热到等离子体状态,电子不再围绕质子旋转,然后释放的原子核聚变形成氦原子和中子,释放出巨大能量。


然而,太阳中有着能够诱发核聚变的巨大引力,我们人类却没有这样的自然条件。


12月5日,美国国家实验室的一次实验却打破了这一局面。


据英国《金融时报》报道,美国劳伦斯利弗莫尔国家实验室(LLNL)从一个实验性核聚变反应堆中实现了[净能量增益],让核聚变反应产生的能量多于这一过程中消耗的能量。


研究团队输入的能量为2.05兆焦耳(MJ),核聚变反应后的输出能量约为3.15兆焦耳,实现了150%的能量增益。


为了实现聚变,原子核需要在超过1000万摄氏度的极高温度下相互碰撞,以使它们能够克服相互间的电排斥力。


一旦原子核克服了这种排斥力,并进入彼此非常接近的范围,它们之间的核力吸引力将超过电排斥力,从而使它们能够实现聚变。


要做到这一点,众多原子核必须被约束在一个小空间内,以增加碰撞的机会。

劳伦斯·利弗莫尔国家实验室的整个实验设施耗资35亿美元,用近200台激光器组成阵列,阵列有三个足球场那么大。



实验过程涉及用世界上最大的激光轰击一小粒氢等离子体,基本上以每秒50次的速度产生一系列极快的重复爆炸,以启动核聚变反应。


研究人员采用了惯性约束核聚变(Inertial Confinement Fusion)技术实现了这一成就。


所谓[惯性],是指在极短的时间内,通过增温和增压来提高等离子体的温度和压力,利用原子核的惯性来阻止它们四散扩散,完成融合。


托卡马克装置的工作原理是,将氢同位素等离子体加热到超过1亿摄氏度,它们会碰撞并产生聚变反应。


这是人类历史上首次实现可控核聚变,这一成果被称为[点火]。


核聚变点火是实现可控核聚变的关键步骤,是实现可控核聚变的前提和基础。


所谓的点火,指的聚变反应所产生的能量等于或超过输入能量的时刻。


该实验室采用了一种名为惯性约束聚变的方法,简单来说是使用激光照射引发核聚变。


需要注意的是,虽然从2.05兆焦耳到3.15兆焦耳的结果看,该实验的确实现了净能量增益。


但要算上电能损耗等问题,此次实验投入的总能量实际上达到了400兆焦耳以上,远远高于输出3.15兆焦耳。



背后的真正意义与商业可行性


在聚变发生后,合成物的质量会比最初制造它们的部分更轻,丢失的质量会转化为巨大的能量。


E=MC²,这是太阳等恒星中一直发生的反应。


如果核聚变技术能够大规模应用,它将提供一种没有污染和温室气体的能源,也不会产生放射性废料。


这是通往清洁能源可能性之路的绝佳方法,一个多世纪以来,我们对核聚变有了理论上的了解,但从了解到实践的过程可能是漫长而艰巨的。


无论马斯克看不看好,可控核聚变商业化落地,意义依然是巨大的。


要明确一下,可控核聚变商业化不太可能是安装在车辆本身的小型反应堆装置,技术上难度巨大,也不符合汽车本身消费品的属性。


真正的意义在于,可控核聚变使电能取之不尽用之不竭,成本极低,而且完全0碳0排放。



始终被两大技术难题困扰


第一大技术难题,是让聚变反应炉中的温度,要长时间、稳定地超过核聚变的临界温度。


科学家们计算,为了启动并且维持核聚变反应,需要反应炉内部能够长时间维持在大约2亿摄氏度的高温。


磁约束核聚变的办法是,利用磁场构建出了一个肉眼看不到的、能耐受2亿摄氏度高温的反应炉。


然而这种方式,磁场不稳定,且装置的内部会不断受到高温带电粒子的冲击,无法长期稳定运行。


至于这次美国人用的惯性约束核聚变,由于本质上相当于一场小型氢弹爆炸,倒是不愁温度达不到2亿摄氏度。


既然做不到[连续引爆],自然没办法长时间、稳定地维持超高温度。



第二大技术难题,是核聚变装置在实现[点火]之后,整体的能量效率大于1。


现实就是这么无奈,虽然核聚变能释放大量的能量,但人类为了启动核聚变,耗费的能量更多。


以磁约束核聚变为例,为了让装置内部达到2亿摄氏度的高温,就需要使用大概上千万瓦的微波设备对圆环的中心进行加热,但是这一项,就足以让能量[入不敷出]了。



2013 年 10 月,LLNL公布的聚变反应产生能量仅有14千焦,激光耗能达到了1.8兆焦,净能量增益仅有0.77%。


如今,只用2.05兆焦能量,就将释放能量提高到3.15兆焦,增长了200倍,背后,肯定积累了不少工程经验。


至少科学家们摸索出了,让国家点火装置 (NIF)稳定产生高能量输出的经验。


这意味着科学家们,可以在此基础上,进行下一步研究。


这一技术成果有三大里程碑式突破:


①首次证明了惯性聚变能 (IFE) 的基础科学能力;


②美国正朝着核聚变发电厂建造,以及无限、零碳能源的目标迈出了关键一步;


③有望应对世界能源价格高企和迅速减少化石燃料燃烧的需求。



中美已在该领域展开技术竞争


过去这一年,中美等全球资本向这一领域投资也已接近200亿元,较上一年比增长了139%。


从历史上看,核聚变能源领域的研究一直是由政府主导、大型公共资助的实验室完成,比如牛津大学的欧洲联合环状反应炉、美国LLNL实验室等。


但近年来,随着硬科技投资趋势热潮来临,以及中国对新能源的高度重视,一批商业资本、风险投资开始涌入了核聚变能源的民营公司。


今年10月,中国[人造太阳]装置的等离子体电流突破100万安培,创造新纪录。


今年2月,探索可商业化聚变能源技术企业[能量奇点]宣布完成近4亿元人民币的首轮融资,米哈游和蔚来资本领投,红杉中国种子基金和蓝驰创投跟投。


今年6月,仅成立一年的商业聚变能研发公司[星环聚能]宣布完成数亿元天使轮融资,中科创星等10家知名机构参与投资。


结尾:


实际上,相较于核裂变,核聚变虽有众多优点,但目前仍处于研究第一阶段。


要提高产能,扩大商业化、普及化,多数专家认为,最快恐怕得等到2050年。


总之,可控核聚变被认为是一种终极的能源形式,一旦掌握,便可以几近实现能源自由,这对于一个国家甚至全人类的发展,都有着极其重要的意义。


那么在未来,究竟是磁约束核聚变能先拔头筹,还是激光约束核聚变能一马当先,我们还需要拭目以待。


部分资料参考:差评:《美国的可控核聚变有重大突破?》,钛媒体:《中美“激战”核聚变》,ZAKER:《可控的核聚变 不可控的未来》


本公众号所刊发稿件及图片来源于网络,仅用于交流使用,如有侵权请联系回复,我们收到信息后会在24小时内处理。



END


推荐阅读:


商务合作请加微信勾搭:

18948782064

请务必注明:

「姓名 + 公司 + 合作需求」


AI芯天下 聚焦人工智能,AI芯片,5G通讯等行业动态
评论
  • 随着通信技术的迅速发展,现代通信设备需要更高效、可靠且紧凑的解决方案来应对日益复杂的系统。中国自主研发和制造的国产接口芯片,正逐渐成为通信设备(从5G基站到工业通信模块)中的重要基石。这些芯片凭借卓越性能、成本效益及灵活性,满足了现代通信基础设施的多样化需求。 1. 接口芯片在通信设备中的关键作用接口芯片作为数据交互的桥梁,是通信设备中不可或缺的核心组件。它们在设备内的各种子系统之间实现无缝数据传输,支持高速数据交换、协议转换和信号调节等功能。无论是5G基站中的数据处理,还是物联网网关
    克里雅半导体科技 2025-01-10 16:20 442浏览
  •   在信号处理过程中,由于信号的时域截断会导致频谱扩展泄露现象。那么导致频谱泄露发生的根本原因是什么?又该采取什么样的改善方法。本文以ADC性能指标的测试场景为例,探讨了对ADC的输出结果进行非周期截断所带来的影响及问题总结。 两个点   为了更好的分析或处理信号,实际应用时需要从频域而非时域的角度观察原信号。但物理意义上只能直接获取信号的时域信息,为了得到信号的频域信息需要利用傅里叶变换这个工具计算出原信号的频谱函数。但对于计算机来说实现这种计算需要面对两个问题: 1.
    TIAN301 2025-01-14 14:15 103浏览
  • 根据Global Info Research(环洋市场咨询)项目团队最新调研,预计2030年全球无人机电池和电源产值达到2834百万美元,2024-2030年期间年复合增长率CAGR为10.1%。 无人机电池是为无人机提供动力并使其飞行的关键。无人机使用的电池类型因无人机的大小和型号而异。一些常见的无人机电池类型包括锂聚合物(LiPo)电池、锂离子电池和镍氢(NiMH)电池。锂聚合物电池是最常用的无人机电池类型,因为其能量密度高、设计轻巧。这些电池以输出功率大、飞行时间长而著称。不过,它们需要
    GIRtina 2025-01-13 10:49 173浏览
  • 随着数字化的不断推进,LED显示屏行业对4K、8K等超高清画质的需求日益提升。与此同时,Mini及Micro LED技术的日益成熟,推动了间距小于1.2 Pitch的Mini、Micro LED显示屏的快速发展。这类显示屏不仅画质卓越,而且尺寸适中,通常在110至1000英寸之间,非常适合应用于电影院、监控中心、大型会议、以及电影拍摄等多种室内场景。鉴于室内LED显示屏与用户距离较近,因此对于噪音控制、体积小型化、冗余备份能力及电气安全性的要求尤为严格。为满足这一市场需求,开关电源技术推出了专为
    晶台光耦 2025-01-13 10:42 492浏览
  • PNT、GNSS、GPS均是卫星定位和导航相关领域中的常见缩写词,他们经常会被用到,且在很多情况下会被等同使用或替换使用。我们会把定位导航功能测试叫做PNT性能测试,也会叫做GNSS性能测试。我们会把定位导航终端叫做GNSS模块,也会叫做GPS模块。但是实际上他们之间是有一些重要的区别。伴随着技术发展与越发深入,我们有必要对这三个词汇做以清晰的区分。一、什么是GPS?GPS是Global Positioning System(全球定位系统)的缩写,它是美国建立的全球卫星定位导航系统,是GNSS概
    德思特测试测量 2025-01-13 15:42 480浏览
  • 随着全球向绿色能源转型的加速,对高效、可靠和环保元件的需求从未如此强烈。在这种背景下,国产固态继电器(SSR)在实现太阳能逆变器、风力涡轮机和储能系统等关键技术方面发挥着关键作用。本文探讨了绿色能源系统背景下中国固态继电器行业的前景,并强调了2025年的前景。 1.对绿色能源解决方案日益增长的需求绿色能源系统依靠先进的电源管理技术来最大限度地提高效率并最大限度地减少损失。固态继电器以其耐用性、快速开关速度和抗机械磨损而闻名,正日益成为传统机电继电器的首选。可再生能源(尤其是太阳能和风能
    克里雅半导体科技 2025-01-10 16:18 322浏览
  • ARMv8-A是ARM公司为满足新需求而重新设计的一个架构,是近20年来ARM架构变动最大的一次。以下是对ARMv8-A的详细介绍: 1. 背景介绍    ARM公司最初并未涉足PC市场,其产品主要针对功耗敏感的移动设备。     随着技术的发展和市场需求的变化,ARM开始扩展到企业设备、服务器等领域,这要求其架构能够支持更大的内存和更复杂的计算任务。 2. 架构特点    ARMv8-A引入了Execution State(执行状
    丙丁先生 2025-01-12 10:30 461浏览
  • 01. 什么是过程能力分析?过程能力研究利用生产过程中初始一批产品的数据,预测制造过程是否能够稳定地生产符合规格的产品。可以把它想象成一种预测。通过历史数据的分析,推断未来是否可以依赖该工艺持续生产高质量产品。客户可能会要求将过程能力研究作为生产件批准程序 (PPAP) 的一部分。这是为了确保制造过程能够持续稳定地生产合格的产品。02. 基本概念在定义制造过程时,目标是确保生产的零件符合上下规格限 (USL 和 LSL)。过程能力衡量制造过程能多大程度上稳定地生产符合规格的产品。核心概念很简单:
    优思学院 2025-01-12 15:43 510浏览
  • 在不断发展的电子元件领域,继电器——作为切换电路的关键设备,正在经历前所未有的技术变革。固态继电器(SSR)和机械继电器之间的争论由来已久。然而,从未来发展的角度来看,固态继电器正逐渐占据上风。本文将从耐用性、速度和能效三个方面,全面剖析固态继电器为何更具优势,并探讨其在行业中的应用与发展趋势。1. 耐用性:经久耐用的设计机械继电器:机械继电器依靠物理触点完成电路切换。然而,随着时间的推移,这些触点因电弧、氧化和材料老化而逐渐磨损,导致其使用寿命有限。因此,它们更适合低频或对切换耐久性要求不高的
    腾恩科技-彭工 2025-01-10 16:15 97浏览
  • 数字隔离芯片是现代电气工程师在进行电路设计时所必须考虑的一种电子元件,主要用于保护低压控制电路中敏感电子设备的稳定运行与操作人员的人身安全。其不仅能隔离两个或多个高低压回路之间的电气联系,还能防止漏电流、共模噪声与浪涌等干扰信号的传播,有效增强电路间信号传输的抗干扰能力,同时提升电子系统的电磁兼容性与通信稳定性。容耦隔离芯片的典型应用原理图值得一提的是,在电子电路中引入隔离措施会带来传输延迟、功耗增加、成本增加与尺寸增加等问题,而数字隔离芯片的目标就是尽可能消除这些不利影响,同时满足安全法规的要
    华普微HOPERF 2025-01-15 09:48 40浏览
  • 流量传感器是实现对燃气、废气、生活用水、污水、冷却液、石油等各种流体流量精准计量的关键手段。但随着工业自动化、数字化、智能化与低碳化进程的不断加速,采用传统机械式检测方式的流量传感器已不能满足当代流体计量行业对于测量精度、测量范围、使用寿命与维护成本等方面的精细需求。流量传感器的应用场景(部分)超声波流量传感器,是一种利用超声波技术测量流体流量的新型传感器,其主要通过发射超声波信号并接收反射回来的信号,根据超声波在流体中传播的时间、幅度或相位变化等参数,间接计算流体的流量,具有非侵入式测量、高精
    华普微HOPERF 2025-01-13 14:18 474浏览
  • 新年伊始,又到了对去年做总结,对今年做展望的时刻 不知道你在2024年初立的Flag都实现了吗? 2025年对自己又有什么新的期待呢? 2024年注定是不平凡的一年, 一年里我测评了50余块开发板, 写出了很多科普文章, 从一个小小的工作室成长为科工公司。 展望2025年, 中国香河英茂科工, 会继续深耕于,具身机器人、飞行器、物联网等方面的研发, 我觉得,要向未来学习未来, 未来是什么? 是掌握在孩子们生活中的发现,和精历, 把最好的技术带给孩子,
    丙丁先生 2025-01-11 11:35 452浏览
  • 食物浪费已成为全球亟待解决的严峻挑战,并对环境和经济造成了重大影响。最新统计数据显示,全球高达三分之一的粮食在生产过程中损失或被无谓浪费,这不仅导致了资源消耗,还加剧了温室气体排放,并带来了巨大经济损失。全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗(SIX:AMS)近日宣布,艾迈斯欧司朗基于AS7341多光谱传感器开发的创新应用来解决食物浪费这一全球性难题。其多光谱传感解决方案为农业与食品行业带来深远变革,该技术通过精确判定最佳收获时机,提升质量控制水平,并在整个供应链中有效减少浪费。 在2024
    艾迈斯欧司朗 2025-01-14 18:45 40浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦