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[民用核能] 中国可控核聚变讨论帖,EAST 实现400秒连续放电

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qiugb 发表于 2016-2-4 00:03 来自航空航天港手机版! | 显示全部楼层
此次科研人员通过实验,使得EAST成功实现电子温度超过5000万度、持续时间达102秒的超高温长脉冲等离子体放电。这也是目前国际托卡马克实验装置上电子温度达到5000万度持续时间最长的等离子体放电。
qiugb 发表于 2016-2-4 12:05 来自航空航天港手机版! | 显示全部楼层
记者3日从中科院合肥物质科学研究院获悉,中国“人造太阳”EAST物理实验获重大突破,实现在国际上电子温度达到5000万度持续时间最长的等离子体放电,标志着中国在稳态磁约束聚变研究方面继续走在国际前列。 中国的全超导托卡马克核聚变实验装置EAST和中国、美国、俄罗斯等七方共同启动的国际热核聚变实验堆ITER都是旨在创造一个“太阳”,给人类带来源源不断的清洁能源,因此也俗称“人造太阳”。 超高温长脉冲等离子体放电是未来聚变堆的基本运行模式。目前,国际上只有欧盟和日本科学家曾获得最长为60秒的高参数偏滤器等离子体。 EAST既定科学目标是实现1亿度1000秒的等离子体放电,但实现该目标仍面临着众多科学和技术方面的挑战。 此次科研人员通过实验,使得EAST成功实现电子温度超过5000万度、持续时间达102秒的超高温长脉冲等离子体放电。 这也是目前国际托卡马克实验装置上电子温度达到5000万度持续时间最长的等离子体放电。 EAST已成为国际上稳态磁约束聚变研究的重要实验平台,其研究成果将为未来国际热核聚变实验堆ITER实现稳态高约束放电提供科学和工程实验支持,并将继续为中国下一代聚变装置前期预研奠定重要的科学基础。   文章出处:中新网
luritie 发表于 2016-2-5 21:52 | 显示全部楼层
:vict
WUX_NET 发表于 2016-3-8 09:50 | 显示全部楼层
放电1亿度:期待“人造太阳”更光亮


■本报见习记者 马卓敏

近日,我国“人造太阳”EAST物理实验获重大突破:实现电子温度超过5000万度、持续时间达102秒的超高温长脉冲等离子体放电。

作为“全超导托卡马克”核聚变实验装置的EAST,与中、美、俄等7国共同启动的国际热核聚变实验堆ITER一起,都旨在创造一个新的“太阳”,为人类提供源源不断的清洁能源。

如今,EAST团队再次着眼于下一目标:实现1亿度1000秒的等离子体运行,为我国下一代聚变装置——中国聚变工程实验堆(CFETR)的前期研究奠定重要科学基础。

解决核心物理问题

“此次是‘全超导托卡马克’核聚变实验装置的电子温度达到5000万度后,持续时间最长的一次放电,完美地展示了EAST作为超导装置在较高参数下开展稳态实验研究的特长和能力。”中科院等离子体物理所聚变堆总体研究室执行主任高翔告诉《中国科学报》记者。

核聚变离不开聚变堆的稳定运行,而聚变堆是通过氘氚发生受控核聚变反应,从而向外界持续释放能量的新型核聚变反应堆装置。

“聚变堆的稳态运行可不间断地向电网输出稳定的电能,因此‘稳态磁约束聚变’研究对于核聚变反应堆而言具有非常重要的现实意义。”高翔解释说,基于此,在本轮实验中EAST团队的工程技术人员和科学家着重解决了一系列具有关键意义的科学和工程难题,包括长脉冲等离子体磁位形的精确控制、全超导磁体安全运行技术、稳态有效的等离子体加热与非感应电流驱动等。

“目前只有我们的‘全超导托卡马克’可提供稳态环向磁场。”不过高翔也指出,等离子体电流是通过感应电流驱动的,随着放电的持续,装置本身的伏秒数会逐渐消耗殆尽。因此,为了实现稳态运行,还必须引进外加的电流驱动源。

“为此,我们着力解决了‘稳态磁约束’研究中的核心物理问题,‘托卡马克’等离子体放电过程中的非感应电流驱动。”这也为EAST既定的科学目标——实现1亿度1000秒的等离子体运行奠定了基础。

大量难题仍须克服

目前,国际上大部分磁约束聚变实验装置为常规非超导“托卡马克”。高翔指出,EAST装置是我国自主设计研制的国际首个“全超导托卡马克”装置,而全超导和常温铜线圈相比,能长时间运行,更符合未来聚变发电的要求。

据介绍,和目前世界上其他托卡马克装置相比,EAST的最突出特点是世界上第一个“非圆截面全超导”托卡马克。而非圆截面和圆截面相比,拥有更好的等离子体稳定性。

“EAST的主要技术特点是纵场和极向场线圈分别由16个大型‘D’形超导磁体和12个大型极向场磁体组成,能实现多种等离子体放电位形。”高翔介绍说,此外由于EAST采用的是全超导磁体,可实现长脉冲等离子体放电,因此具备开展稳态等离子体放电研究的能力。

由于太阳发生的是核聚变反应,其核心处温度为1500万摄氏度。如果科研人员实现下一步的1亿度放电,产生的温度相当于太阳核心温度6倍多。

但EAST是在一个由普通金属材料包围、体积不到10立方米的空间内,要实现温度为太阳核心温度6倍多的等离子体放电,EAST研究团队还须解决大量的物理和工程技术难题。

除了线圈散热的限制,还有很多其他工程和物理的限制,使“托卡马克”不能长时间运行。而在等离子体温度很高的条件下,实现长脉冲运行的难度也大大增加。

“具体还有电流驱动方式的进一步优化、加热方式与等离子体之间的耦合、多种加热手段的协同加热效率最大化、等离子体不稳定性控制、杂质聚芯问题以及高参数运行时的高热负荷所导致的第一壁材料损伤等难题尚待解决。”高翔说。

为CFETR和ITER奠定基础

此次EAST装置的成功建成和运行,将为我国下一代聚变装置——中国聚变工程实验堆(CFETR)的前期研究奠定重要的科学基础,包括超导线圈设计加工、诊断设计、真空室设计加工以及科技队伍建设等。

如今,EAST的实验运行能力大幅提升,已成为国际上“稳态磁约束”聚变研究的重要实验平台。其研究成果也将为未来国际热核聚变实验堆ITER实现稳态高约束放电提供科学和工程实验支持。

“这一里程碑式的成果,标志着我国在‘稳态磁约束聚变’研究上继续走在国际前列。”高翔告诉记者,我国的下一代聚变装置(CFETR)将会成为衔接ITER与DEMO的桥梁,解决ITER无法解决而未来聚变堆又必须面对的一系列物理和工程技术难题,如氚自持燃烧问题、高辐照环境下的诊断建设问题、增殖包层问题、遥操作等。

《中国科学报》 (2016-03-02 第1版 要闻)
http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2016/3/339472.shtm
ssizz 发表于 2016-5-18 17:57 | 显示全部楼层

  中新网合肥5月18日电 (叶华龙 吴兰)中国聚变工程实验堆(CFETR)的一项关键技术——中心螺管模型线圈超导导体近日在瑞士Sultan实验室完成测试,获得关键技术突破。

  这是记者18日从中科院等离子体所获悉的。

  当今世界科技界为解决人类未来能源问题开展了一项重大国际合作计划——国际热核聚变实验堆(ITER)计划,即由中国、美国、俄罗斯、欧盟等七方共同启动ITER计划。中国聚变工程实验堆是中国科学家在参与ITER建设的同时开始规划建设的,其建设将促使中国引领未来世界聚变能研究。

  中国聚变工程实验堆中心螺管模型线圈的关键技术研究项目于2014年立项,是中国科技部基于国际热核聚变实验堆(ITER)计划开展的国内专项研究。该项目针对CFETR中心螺管磁体的关键科学和技术问题,开展对高稳定性导体的设计与制造,模型线圈的设计与分析、绕制、热处理、绝缘等关键技术问题研究,完成模型线圈的研制及测试。

  中科院等离子体所依托研发ITER导体的技术优势,自主发展了CFETR中心螺管模型线圈导体技术。提出了一种超导电缆的绞制新技术,解决超导电缆表面容易损伤的难题,同时通过电缆结构与绞制技术优化,降低了电缆内部的超导线损伤。该技术不仅实现了CFETR中心螺管模型线圈超导电缆的外表面无损伤绞制,更重要的是为未来发展超导电缆绞制技术提供了一种新的参考方法。

  据介绍,中国聚变工程实验堆中心螺管模型线圈超导导体在瑞士Sultan实验室完成了历时一个多月的性能测试。经过2次冷热循环和上万次的电磁循环后,导体性能无衰减,导体分流温度最终达到6.9K(零下266.23度),以优异性能通过测试。而该导体的测试成功标志着CFETR中心螺管模型线圈取得了关键技术的突破,项目取得阶段性成果。(完)
电推先锋 发表于 2016-6-24 13:51 | 显示全部楼层
容器内等离子体放电的视频,没见过的可看看

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电推先锋 发表于 2016-6-24 13:59 | 显示全部楼层
怎么设置不要钱可看?

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Pepino 发表于 2016-6-26 10:40 | 显示全部楼层
电推先锋 发表于 2016-6-24 13:59
怎么设置不要钱可看?

传到优酷之类的视频网站上去,然后贴视频。
本异末同 发表于 2016-6-26 10:50 | 显示全部楼层
电推先锋 发表于 2016-6-24 13:59
怎么设置不要钱可看?

或者可以用网盘。
ssizz 发表于 2016-6-30 23:02 | 显示全部楼层
正在运行的中国环流器二号。 胡敏 摄
  中新网成都6月30日电 (记者 胡敏)“中国现在核聚变的研究能力达到了世界水平。”30日,在核工业西南物理研究院(以下简称“西物院”),参加中法受控核聚变物理联合实验的法国原子能委员会专家Anhika Ekedahl博士说。法方6名资深聚变专家在该院首次运用了一种新型天线开展等离子体耦合实验,并取得了可喜的成果。
  据介绍,按照中法关于联合开展受控核聚变物理实验的协定,6月27日至7月3日,法方专家在西物院开展为期一周的联合实验。
  受控核聚变能源由于其固有的安全性、环境的优越性、燃料资源丰富等特点,被认为是人类最理想的洁净能源。成立于1965年的西物院是中国最早从事核聚变能源开发的大型专业研究院,1984年该院自主设计出了利用磁约束来实现受控核聚变的实验研究装置——中国环流器一号,2002年又成功建成了中国环流器二号A装置。
  记者走进西物院中国环流器二号A实验大厅看到,该装置被大型支架所支撑,其外部缠绕着线圈,周边被众多装置与设备所环绕。据了解,该装置中央是一个环形的真空室,在通电的时候其内部会产生巨大的螺旋型磁场,通过几种高功率加热手段将其中的等离子体加热到很高的温度,以达到可产生核聚变要求的亿度以上的高温目的。
  “加热到两三千万度的时候,电阻率接近于零了,电流再大也不能继续加热装置中的等离子体,我们需要将外部的能量通过合适的技术注入环流器中实现加热等离子体。”西物院副院长段旭如说,中法双方科研人员希望通过一种新型的天线,实验上控制能量注入并尽量减少反射,从而达到有效驱动电流并加热等离子体的目的。
  据了解,目前中国环流器二号A装置等离子体电子温度已达到5500万度,是迄今国内装置达到的最高温度,并首次获得了偏滤器位形等离子体的高约束模式,使中国成为继美欧日后获得高约束模式运行的国家。
  Anhika Ekedahl博士介绍,此次联合实验就等离子体加热、提高环流器性能上开展。在联合实验中,一种新型天线(PAM)投入运用,这是该天线的耦合实验首次在聚变装置高约束模式运行下得到运用。
  “通过国际合作和人才引进,能够提高我国在核聚变领域的技术研发能力,还能提高大科学工程管理水平”段如旭副院长说,西物院是中国加入国际热核聚变实验堆计划(ITER)的重要技术支撑单位,该院承担了磁体支撑系统、气体注入系统、中子诊断等多个聚变堆关键部件的研制任务。
  目前,西物院作为四川省唯一一家科研机构已入选首批优秀国际科技合作基地。在未来,该院还将继续加强国际合作,为中国全面吸收和消化ITER的关键技术、逐步掌握聚变堆的核心技术,并为自主建造磁约束聚变堆奠定坚实的科学和工程基础。(完)
Jyahway 发表于 2016-12-18 12:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 Jyahway 于 2016-12-17 21:37 编辑

韩国的KSTAR最近实现了70s 高温稳态等离子体
http://www.sciencealert.com/anot ... oken-in-south-korea
2016 - Maintained high-temperature plasma for 70 seconds, Temperature: 50×106 K
这个和EAST的400s差别何在啊
guoqing124 发表于 2016-12-19 14:40 | 显示全部楼层
Jyahway 发表于 2016-12-18 12:31
韩国的KSTAR最近实现了70s 高温稳态等离子体
http://www.sciencealert.com/anot ... oken-in-south-korea
...

对比一下,EAST成功实现电子温度超过5000万度、持续时间达102秒的超高温长脉冲等离子体放电(还得考虑粒子密度)。好看看万元熙院士关于可控核聚变的讲座,了解一下什么叫聚变三重积。
Jyahway 发表于 2016-12-20 00:39 | 显示全部楼层
guoqing124 发表于 2016-12-18 23:40
对比一下,EAST成功实现电子温度超过5000万度、持续时间达102秒的超高温长脉冲等离子体放电(还得考虑粒 ...

不过那篇文章上说这个70s破了什么记录
dadanil 发表于 2017-1-9 02:10 | 显示全部楼层
可控核聚变,理论到实践,看着好让人丧气。。。
nashesvobodnoye 发表于 2017-1-11 14:33 | 显示全部楼层
dadanil 发表于 2017-1-9 02:10
可控核聚变,理论到实践,看着好让人丧气。。。

因为是黑科技,被智子封锁了
langge945 发表于 2017-5-18 18:16 | 显示全部楼层
外媒:中澳合作研发核聚变技术 仿星器落户中国

2017-05-10 10:48:17 来源: 参考消息网(北京) 举报


(原标题:外媒:中澳高校合作研发核聚变能源技术 仿星器落户中国)
参考消息网5月10日报道 外媒称,作为一项与中国的技术交流项目的组成部分,澳大利亚国立大学(ANU)向中国提供了一台造价3500万澳元的核聚变仿星器装置。这个技术交流项目的目标是到2050年开发出一种可行的基本负载发电新方式。
据澳大利亚《悉尼先驱晨报》网站5月9日报道,许多正在寻找能源危机解决办法的国家将核聚变视为一种可持续的解决方案。
核聚变是太阳和宇宙中所有恒星的能量来源。一旦实现受控核聚变,那么它有可能为未来全世界的电网提供零排放且相对便宜的电力。
澳大利亚国立大学等离子体聚变研究所主任科马克·科尔博士说,今年4月与中国南华大学签署的谅解备忘录奠定了这一交流项目的基础。
目前有两种装置最有可能实现可行的商用核聚变发电方式,一种是由美国科学家设计的仿星器,另一种则是在俄罗斯发明的“托卡马克”(Tokamak)装置。
科尔博士说,澳大利亚向中国提供这台25吨重的H1 Heliac仿星器是两国的一项战略举措。
他说:“中国的人口使它面临巨大的能源危机,所以你可以说他们正在两面下注。”
他还说:“他们拥有4台托卡马克装置,但没有仿星器。他们希望发展这种能力,以防仿星器成为未来的核聚变装置。”
报道称,2016年9月,澳大利亚成为第一个与国际热核聚变实验反应堆计划(ITER)达成正式合作协议的非成员国——ITER有望成为世界上最大且第一个实现发电的托卡马克核聚变反应堆。
中国、欧盟、印度、韩国、俄罗斯、日本和美国正在共同出资建设这一位于法国、预计耗资300亿澳元的核聚变示范反应堆。
报道称,澳大利亚正在努力将自己打造成ITER计划的一个重要参与者。它所提供的技术能够在反应堆内部温度达到1.5亿摄氏度时监测到原本不可见的等离子体。
被誉为这项技术之父的澳大利亚国立大学教授约翰·霍华德说,“等离子体诊断仪”起到了“测速摄像头”的作用,对于监控反应堆排气区域的巨大热量和热负荷至关重要。
他和其他核聚变学专家正在通过澳大利亚核科学技术组织展开游说,希望在未来30年实施一项3000万澳元的联邦项目,以进一步发展等离子体核聚变能力。
霍华德教授说:“我们希望澳大利亚拥有的仪器在ITER中处于核心地位,这样我们就不会被降格为附带表演。”
他说:“我们有可能失去这个机会。如果我们不迎难而上,主动承担这项任务,其他国家就会取而代之。”
科尔博士说,作为双方协议的一部分,中国将为澳大利亚国立大学的“磁化等离子体相互作用实验”——被称为MAGPIE I和II——提供发电组件。
他说,如果说等离子体诊断仪是“测速摄像头”,那么MAGPIE就像是“假人模拟碰撞实验”。
他说:“在核聚变反应堆里,原材料将经历炼狱。我们将复制出这些装置内的环境。我们将尝试把它们推至能够忍受的极限,看看会发生什么。”
澳大利亚国立大学进行的所有研究都将被纳入澳大利亚向ITER计划提供的原材料和监控方面的建议。
据报道,中国南华大学的同行们9日来到澳大利亚国立大学,以纪念澳大利亚开展仿星器研究25周年以及将于今年晚些时候打包运往中国的仿星器的最后一次运行。(编译/王雷)

http://war.163.com/17/0510/10/CK2OG1G2000181KT.html#f=post1603_tab_news
ignix 发表于 2017-6-2 19:22 | 显示全部楼层
超导核聚变中心明年底在肥开建 将带动产业转型升级
北极星电力网新闻中心  来源:江淮晨报  作者:刘淑  2017/3/8 9:19:16

北极星核电网讯:“核聚变能”因其清洁、高效、资源无限,被业内人士誉为“终极能源”。作为合肥综合性国家科学中心的七大平台之一,超导核聚变中心建设内容包括三个部分,即科学研究中心、技术转移转化中心和国际协同创新中心,将于2018年底正式动工建设。

合肥的努力,不仅为中国核聚变工程实验堆建设奠定基础,该中心的落户还将为合肥乃至安徽产业转型升级提供动力。

站在巨大的宝藏门前,寻找“通关密语”

核聚变能具有资源无限、清洁和安全等突出优点,是解决人类能源问题的根本出路之一。据测算:在最好的情况下,每升海水中的氘聚变放出的能量,相当于燃烧300升汽油;而一个百万千瓦的核聚变电厂,每年只需要600公斤原料,但一个同样规模的火电厂,每年将需要210万吨燃料煤。

据悉,我国在参与“国际热核聚变实验堆(ITER)”工程建设的同时,也提出了“中国聚变工程实验堆(CFETR)”研究计划,《国家重大科技基础设施建设中长期规划(2012-2030年)》明确提出了“适时启动高效安全聚变堆研究设施建设,加快聚变能走向实际应用进程”的战略部署。

有业内人士形容,对于“核聚变”的研究,就好比站在四十大盗宝藏洞口的阿里巴巴,只等待那一句“通关密语”就可以“豁然开朗”。

幸好,合肥正在努力找寻的路上。

为我国自主建立核聚变堆打下坚实基础

目前,中科院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所在聚变领域积累了雄厚基础,处于国际领先地位。

根据合肥综合性国家科学中心的建设方案,将依托中科院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所等单位的优势力量,统筹全国高校、科研院所和企业的相关创新要素和优势资源,围绕聚变堆主机关键系统综合研究设施建设和运行开展聚变科学和工程研究、技术转移转化和国际合作,将该设施建设成为国际聚变领域参数最高、规模最大的综合性多学科交叉的主机研究设施,依托该设施开展聚变堆工程技术研究,突破关键系统技术。

到2023年,为聚变堆偏滤器材料、部件和强磁场超导磁体的设计制造提供研究验证平台,支撑相关基础、应用及国防等多领域的探索研究,提升我国在未来聚变能源和材料等高科技领域的国际竞争力。

到2030年,为发展聚变堆部件技术和优化聚变堆设计提供支持,为我国基本具备自主建堆能力奠定坚实基础。

将带动合肥乃至全省产业转型升级

据悉,合肥超导核聚变中心以“十三五”重大科技基础设施“聚变堆主机关键系统综合研究设施”为主体进行建设,将在合肥建立联合实验室,并将引领国内乃至国际聚变研究的发展。

除了开展聚变技术推广应用的研究平台建设,该项目建设的基础设施还可以做适当外延,可支撑低温、大规模超导、特种电源、材料技术的发展和一些重大国家战略需求(如空间推进、核材料等)研究;将技术成熟且具有良好产业前景的微波、低温、超导、电源、遥操、特种焊接、低温等离子体等聚变相关技术进行产业孵化,推动战略性新兴产业的发展,引领带动合肥乃至全省产业转型升级。

http://news.bjx.com.cn/html/20170308/812555.shtml
langge945 发表于 2017-6-13 12:22 | 显示全部楼层
可控热核聚变装置用连续波高功率速调管项目通过验收

时间:2017-06-12  来源:文本大小:【大 | 中 | 小】  【打印】
  

与会人员参观EAST全超导托卡马克大科学装置

  由电子所承担的中科院科研装备研制项目“可控热核聚变装置用连续波高功率速调管的研制”于6月2日在等离子体所顺利通过验收。院机关对该项目非常重视,院条财局曹凝副局长、牟乾辉处长、姜言彬副处长等领导专程赴合肥出席验收会。等离子体所微波加热与电流驱动研究室刘甫坤主任及单家方研究员及行业内多位专家为项目验收把关,电子所方广有副所长、科技处李飞处长、四室张志强主任、张瑞副研究员等参加会议。
  电子所针对EAST可控热核聚变装置的应用需求,开展了连续波高功率速调管的研制工作。通过近三年的研究,该项目突破了一系列关键技术,提前完成了实施方案规定的全部内容,速调管各项技术指标达到或优于预定目标,项目顺利通过了专家组验收。
  方广有副所长对项目进展很满意,他表示:从速调管行业发展角度来看,通过本课题的研究工作,解决了发展高连续波功率速调管的一系列共性关键技术问题。可以极大地带动我国高平均功率速调管整体水平的进一步提高,为发展大科学装置用速调管奠定坚实的技术基础。该项目具有极大的社会效益和经济效益。
  院机关对此项目进展也非常满意,并对项目顺利通过验收表示祝贺。曹凝局长指出:对我国的可控热核聚变装置来说,本课题速调管的研制成功,可以改变我国EAST托卡马克装置用高功率连续波速调管依赖进口的局面。不仅可为国家节约大量经费,还可防止国外公司进行价格垄断,使我国未来发展商业化可控热核聚变反应堆在核心器件上不会陷入受制于人的境地。并且由于国内的便利条件,电子所可以提供更为全面及时的售后服务,为聚变装置运行做好保障。
  会后,与会人员参观了EAST全超导托卡马克大科学装置,深入了解了电子所高功率速调管在装置上的应用情况。
  该项目的顺利验收,拓展了我所微波器件民用领域市场,实现了我所微波源在大科学工程上的应用,为后续进一步开展相关工作奠定了坚实的基础。电子所将继续加强大科学装置用速调管国产化工作,争取在多个应用领域做到打破垄断,实现自主可控。(科技处 金锋)

http://www.ie.ac.cn/kydt2016/201706/t20170612_4811139.html
fly2014 发表于 2017-7-5 10:08 | 显示全部楼层
中国科学院等离子体物理研究所今天宣布,国家大科学装置——世界上第一个全超导托卡马克(EAST)东方超环再传捷报,实现了稳定的101.2秒稳态长脉冲高约束等离子体运行,创造了新的世界纪录。

这标志着,EAST成为世界上第一个实现稳态高约束模式运行持续时间达到百秒量级的托卡马克核聚变实验装置。
http://tech.ifeng.com/a/20170705/44648054_0.shtml
i2000s 发表于 2017-7-5 13:17 | 显示全部楼层
去年就是5000万度,102秒放电。这次的进步在哪里?
4. 本次试验和去年的102秒放电试验有什么区别?
去年102秒放电试验,并不是高约束运行模式,其实验目的是为了实现高电子温度,使中心电子温度超过五千万度。
另外,托卡马克等离子体放电时间和装置的能量约束时间是两个不同的概念,不能混淆。
http://www.guancha.cn/yangwen/2017_07_05_416620.shtml
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