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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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电推先锋 发表于 2017-7-5 13:43 | 显示全部楼层
EAST首次获得百秒量级稳态高约束模等离子体

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zhh894217 发表于 2017-7-13 09:35 | 显示全部楼层
5000万摄氏度,100.12秒,一个里程碑式的突破
我国下一代“人造太阳”启动工程设计
本报记者 吴长锋
上图这是利用磁场对等离子进行约束的托卡马克装置

下图CFETR概念图受访者供图

    7月5日,我国的超导托卡马克实验装置(EAST)在全球首次实现了上百秒的稳态高约束运行模式。

    这是一个里程碑式的突破!将为我国下一代核聚变装置的建设和国际核聚变清洁能源的开发利用奠定坚实的技术基础。

    EAST的前世今生

    如果说起EAST的学名大型非圆截面全超导托卡马克装置,可能没有多少人知道,但是如果提起“人造小太阳”,很多人耳熟能详。

    一个一百万千瓦电站需要50万吨煤,核电站需要30吨核燃料。同样级别热核聚变电站仅需要100公斤重水和锂。相比于目前的核电站,热核聚变是非常安全的,因为聚变的产物只是氦气。资源是无限的,同时又是清洁的,所以长期以来被科学家认为是未来人类终极能源。

    50年来,人类渴望在地球上实现太阳内部核聚变的模拟,期望能够把惊人的能量稳定地输送给电站。托卡马克是人们未来得以实现“完美能源”这一畅想的化身。

    “托卡马克最早是苏联人的发明”,中科院等离子所副所长宋云涛告诉科技日报记者,上世纪90年代初,我国用400万人民币的生活物资,向前苏联换来了当时价值1800万卢布的托卡马克装置。

    “我们花了一年半的时间把它全部拆掉,又花了两年的时间把它装起来,在这上面做了大量的实验。其他国家都做到几秒钟,我们在这个装置上面做到了1000万摄氏度持续60秒放电”,宋云涛告诉记者,热核聚变会产生上亿摄氏度高温的等离子体,比太阳中心部的温度还要高五六倍!它跟周边的材料是强相互作用,需要控制得非常精确,精确到零点几个毫米和零点几个毫秒以下,“否则的话,只要一偏心,碰什么烧什么。”

    怎么才能实现“人造太阳”?科学家想了一个办法,就是把一团上亿摄氏度的等离子体火球,用磁场把它悬浮起来,跟周边的任何容器材料不接触,这个时候就可以对它加热、控制,进而实现“人造太阳”。

    因为托卡马克产生磁场线圈是用常规的铜线做的,消耗了大量的能量,采用超导技术就比较容易得到聚变能量。在托卡马克的基础上,中科院等离子体所科研人员仅用10年时间,就自主设计和建造出世界上首个全超导托卡马克装置EAST。

    “东方超环”EAST作为世界上第一个全超导非圆截面核聚变实验装置,集中了超高温、超低温、超大电流、超强磁场和超高真空等多项极限。

    “从设计到建设,都是我们自己做的,整个项目的国产化率达到90%以上,自研率在70%以上,同时还取得了68项具有自主知识产权的技术和成果。”宋云涛告诉科技日报记者,EAST主要用来探索实现聚变能源的工程、物理问题,为未来能源发展提供新思路。“现在,科研人员正在对EAST进行全方位的升级改造,为新一轮物理实验做准备。”

    每一项技术都逼近了极限

    1亿摄氏度,1000秒。这两个数字是横亘在中国科学院等离子体研究所核物理科学家和全球科学界面前的两座难以跨越的山峰。

    要让核聚变为人类所利用,就意味着要把氘、氚的等离子体瞬间加热到1亿摄氏度,并至少持续1000秒,才能形成持续反应。而这正是“东方超环”EAST的使命。上亿摄氏度和零下269摄氏度,每一个极限都是科研领域的高、精、尖难题,开拓创新就意味着挑战极限。

    “传导、对流和辐射造成能量的损失,为了最小的辐射损失,就得全部用真空。我们用五层真空,做成最大的‘保温杯’,实现了一亿摄氏度和零下269摄氏度‘冰火两重天’的结合。”宋云涛告诉记者,要获得更长放电时间,几乎所有的技术都要用到当今世界技术的极致。

    事实上,与全球规模最大的能源合作项目——国际热核聚变实验堆计划(ITER)相比,EAST只有其1/4大小。但麻雀虽小,五脏俱全,EAST的成功经验已经支撑了ITER的建设。如研制出可通过90千安电流的高温超导电流引线,使ITER制冷电耗每年减少2/3以上;证明ITER磁体电源设计方案存在的风险,并设计出新方案。

    “目前,中国在ITER七方采购包进度中已成为第一位。在核聚变领域,中国人再也不是可有可无的‘小角色’。”宋云涛自豪地说。

    在基础科研创新的同时,EAST也带动着我国核聚变相关高科技加工业的发展。

    加工的难度在于材料。要控制上亿摄氏度的等离子体,第一层屏蔽层重量就达8000吨。在等离子体所超导导体生产大厅中,宋云涛指着堆叠了两人多高的环形导体告诉记者:“这些导体每一根价值都在3000万元人民币以上。”这些外表看起来再普通不过的导管,却内藏乾坤:每根线管里都是1000根头发丝一样细的导线拧成的超导电缆。

    这些超导线可谓EAST和ITER的“生命线”。因为地球上再耐热的材料也会被核心区1亿摄氏度的聚变反应烧化,而要让反应产生的等离子体和装置内壁保持一定的距离,就离不开这些超导线。“它们每秒可以通过6万安培的电流,产生10万高斯的磁场,形成一个强大的‘电磁笼’,把等离子体悬浮起来。”宋云涛解释说。

    然而,在EAST建立之前,这项技术尚未诞生。“之前我国的超导线总共加起来才有26公斤,而现在除了供给ITER每年所需的150吨预定以外,产量还绰绰有余。”宋云涛说。

    ITER很多部件都代表着高附加值,是国际竞争的热点。“这个线圈重396吨,比EAST所有的线圈加起来还大。我们的价格比日本的还高100万元人民币, 我们是以技术和质量取胜。中国人‘卖白菜’的历史一定会尽快地结束!”宋云涛说。

    未来几年或启动聚变工程试验堆

    热核聚变在过去50年中发展非常之快。世界上第一个真正意义上的“人造太阳”,是国际热核聚变实验堆ITER,要在20年左右能够在大规模的、几十万千瓦的基础上运行较长的时间,就需要验证聚变的工程可行性,而东方超环正是为此进行验证实验其可行性。

    让5000万摄氏度等离子体持续100.12秒,这是目前EAST取得的成绩,也是当前国际核聚变反应最好的成绩。EAST差不多16—17个月左右的时间,综合参数能够翻一倍。“EAST必将对ITER及下一代聚变装置作出更多世界级的、独一无二的贡献。”

    核聚变到底什么时候才能实现?未来中国的核聚变到底怎么做?面对上述问题,宋云涛表示,我国现在正在做的EAST实验装置,加入了ITER国际合作,有望再过几年后建造中国自己的工程堆,才能够演示发电。

    我国下一代核聚变装置——中国聚变工程试验堆(CFETR)已于2011年开始进行设计研究。在过去的几年里,项目集中了我国磁约束聚变研究的骨干力量,形成目标明确的国家队,在吸收消化ITER和国际磁约束聚变堆设计和技术的基础上,大胆创新,完成的CFETR设计方案可与ITER相衔接和补充。同时,该项目推动了广泛国际合作,世界聚变研究发达国家美国、德国、法国、意大利等已经全面参与CFETR的设计;俄罗斯同行也表示未来更加深入参与CFETR计划。

    目前,CFETR装置已经完成设计研究并开始了工程化设计,有望在未来几年启动。宋云涛满怀信心地说,“有了它以后,有望在50年到60年之后实现商用化”。
http://digitalpaper.stdaily.com/ ... t_373722.htm?div=-1
漆室葵忧 发表于 2017-7-13 09:39 | 显示全部楼层
zhh894217 发表于 2017-7-13 09:35
5000万摄氏度,100.12秒,一个里程碑式的突破
我国下一代“人造太阳”启动工程设计
本报记者 吴长锋

50-60年后,我得争取活到那一天。
ssizz 发表于 2017-7-13 10:17 | 显示全部楼层
因为托卡马克产生磁场线圈是用常规的铜线做的,消耗了大量的能量,采用超导技术就比较容易得到聚变能量。..........................这表述莫名其妙
qiugb 发表于 2017-7-14 16:39 | 显示全部楼层
2010年,小太阳首次获得高约束模式放电,仅仅维持了几秒钟,2012年,获得了32秒,2016年放电时间又延长到了60秒。2017年,宋云涛团队主要的目标是把等离子体放电时间延长到100秒。
丙辰之龙 发表于 2017-8-1 10:56 | 显示全部楼层
核聚变领域我认为是最值得下注的领域,未来的科技制高点,
langge945 发表于 2017-11-29 11:30 | 显示全部楼层
我国核聚变技术由跟跑并跑冲向领跑

2017-11-29 11:08:11字号:A- A A+来源:科技日报

关键字: 人造太阳托卡马克核聚变技术科技进步

据科技日报11月29日报道,它是目前世界上规模仅次于国际空间站的大科学工程计划,俗名叫“人造太阳”。
它的全名叫国际热核聚变实验堆(ITER),是一个超导托卡马克聚变装置。所谓托卡马克,就是用强磁场来约束高温等离子体,因为任何物质都不能承受核聚变造成的亿度高温。
参与建设它的“七方”包括了世界上主要的核聚变技术开发国家,这当然不能少了中国。
今年,是我国加入ITER计划十周年!
“十年来,我国认真履行承诺和义务,承担的ITER采购包制造任务全部签署得到落实,严格按照时间进度和标准,高质量地交付了有关制造设备和部件,展示了中国创造和制造的实力,受到ITER参与各方的充分肯定。”11月28日,在科技部主办的“ITER十年——回顾与展望”会议上,科技部部长万钢表示。
借ITER计划,中国部分核聚变技术走向世界前列
ITER的构成相当复杂,需各项超前技术。我国陆续承担了ITER计划18个采购包的制造任务,涵盖了ITER装置几乎所有的关键部件,制造任务由上百家科研院所、企业承担。
“参与ITER项目的十年,是中国核聚变技术能力与管理水平大跨步前进的十年。” 科技部中国国际核聚变能源计划执行中心主任罗德隆说。
我国先后建成并升级改造了中国环流器二号A和东方超环EAST,深入探索实现聚变能源的工程、物理问题。
中国环流器二号A是我国第一个带偏滤器的大型托卡马克聚变研究装置。该装置2009年在国内首次实现了高约束模式运行。
东方超环是世界上第一个“全超导非圆截面托卡马克装置”。2017年7月3日,EAST首次实现5000万度等离子体持续放电101.2秒的高约束运行,创造世界纪录。华中科大和中科大两所高校也建设了自己的实验装置。
中科院院士万元熙说:“中国的超导技术因ITER得到长足发展,如高功率的连续波加热、遥控机器人维护以及材料、大型低温系统、大型电源……这十年来,中国在聚变的各个领域都迅速发展,有些走到了世界前列。”
数千名科研工作者参与,人才团队形成品牌
ITER十年,也是中国核聚变工程技术人才与团队持续储备的十年。
“10年前,四部委开展了人才培养计划,希望用4年时间能够培养1000个工程、物理和管理人才,我们做到了这一点。”中科院院士李建刚说。
十年来,ITER组织中方职员数量持续上升,目前有74人,占比为9.4%,为欧盟外的六方之首。截至2016年底,超过3400名科学家和2700名研究生参与了ITER计划的相关研究。
期间,ITER组织的中方机构从一张白纸起步,建立了符合国际大科学工程规律的管理机制,为我国聚变领域科技在国际上由跟跑者向领跑者奋进保驾护航。
罗德隆说,实践证明,在ITER计划七方中,中方采购包制造任务执行情况一直保持良好,项目控制到位、质量管理过硬、资源配置合理。
后ITER时代中国怎么干
随着我国磁约束聚变领域科学技术水平的快速提升,在参与ITER计划的同时,我国的磁约束聚变研究已瞄向更加长远的未来——中国磁约束聚变实验堆CFETR。科学家们也提出了我国实现核聚变能源商业化的建议路线图。
罗德隆介绍,CFETR的概念设计在2015年完成,目前将进入工程设计。这也得到了世界其他国家聚变领域专家的高度关注。
万钢表示,我国将继续推动ITER计划的实施,不断提升我国在核聚变能源领域的研发能力和技术水平,争取在较短时间内,加强国际合作,贡献中国智慧,使我国核聚变能源研究创新能力整体进入世界前列。

http://www.guancha.cn/industry-science/2017_11_29_436996.shtml
langge945 发表于 2017-12-14 17:02 | 显示全部楼层
科技日报记者 盛利
记者12日从中国工程物理研究院核物理与化学研究所获悉,我国自主研发设计的聚变裂变混合堆项目,已完成了混合堆总体及Z箍缩聚变堆芯、次临界能源包层等概念设计,进入实验堆的关键技术研究阶段。

今年12月初举行的“国防邮电产业职工技术创新成果展”上,中物院核物理与化学研究所参展的聚变裂变混合堆模型引起极大关注,参展领导和嘉宾详细询问了混合堆的基本原理、主要特点、在国计民生方面的作用,并对其早日建成投入商用服务国家经济建设充满期待。

为了解该项目的最新进展情况,记者从中物院核物理与化学研究所获悉,在国防科工局核能开发项目支持下,目前该所相关研究团队已完成了混合堆总体概念设计及Z箍缩聚变堆芯、次临界能源包层和燃料循环等主要分系统的概念设计,并于今年2月顺利通过国防科工局组织的项目现场验收,技术指标体系全面满足预定要求。目前,研究团队已在“局部整体点火”聚变靶及与之配套的负载、靶设计、靶室设计、次临界包层设计、重频LTD、干法后处理、余氚回收等方面取得了一系列技术突破,共获授权发明专利15项。

研究所相关团队负责人李正宏研究员说,在上述成果基础上,聚变裂变混合反应堆即将进入一个新的阶段——Z箍缩驱动聚变裂变混合实验堆关键技术研究阶段。团队将逐步建立综合研究平台,对涉及的物理、技术、材料和工程问题进行系统研究、开发与验证,以逐步形成Z箍缩聚变-裂变混合堆工程化应用的成套技术,为聚变能源技术及早大规模服务于人类经济社会创造条件。

李正宏表示,通过该项目实施将有利于我国惯性约束聚变能源科学、技术与工程体系的构建,促进Z箍缩直接驱动-整体点火等重大科技创新概念的完善,推动高增益聚变燃烧物理、高功率脉冲功率技术、高峰值功率次临界堆、复杂体系氚“自持”循环等一批尖端科技的发展;有利于我国核能领域核心材料研制能力的提升,推动高温、高压、强辐射等极端条件堆材料技术的发展,为我国建立核能材料完整的研发体系提供助力。

聚变裂变混合堆是彭先觉院士基于武器设计灵感,集近期可获得的聚变技术和较成熟的裂变技术,通过精密设计系统内的中子能谱分布,创新性提出的核聚变能源利用新构型。它可以实现聚变、裂变、造钚和造氚等核反应之间的有利影响与相互支持,具有安全可靠、资源持久、环境友好、防止核扩散等特点。由于它在铀的循环利用中,可将资源利用率提高到90%以上,使人类大规模利用核能的时间延续数千年,也被誉为“千年能源”。
kuno 发表于 2017-12-28 18:41 | 显示全部楼层
中国多地竞逐核聚变实验堆项目:计划2035年建成
2017年12月28日 15:57 次阅读 稿源:参考消息网  条评论
cnBeta 最新消息
港媒称,本月,在中国政府全力支持世界上第一个核聚变实验堆项目(即中国聚变工程实验堆——本网注)后,至少三个中国城市正在争夺这个雄心勃勃的项目。据香港《南华早报》网站12月26日报道,多年以来,中国科学家一直在研究这个项目的概念设计。

(原标题:中国多地竞逐核聚变实验堆项目:计划2035年建成)



一旦成功,这个项目能够提供几乎无穷无尽的能源供应。中央政府的认可现在让这个项目进入了下一个阶段——起草工程蓝图。

报道称,金融中心上海、合肥以及成都正展开竞争,以赢得这个利润丰厚的项目。据一些人估计,这个项目的耗资可能超过1000亿元人民币。

该项目计划在2035年建成,届时核聚变反应堆会将氢气加热到太阳核心温度的数倍。在这样的温度下,氘和氚原子——两个氢的同位素——相结合,并在这个过程中释放出大量能量。

报道称,核聚变被视为人类能源需求的终极解决方案。在过去的50亿年里,正是这一过程让太阳保持燃烧。海洋里有着大量氢。跟今天把铀当做燃料的核电厂不同,核聚变反应堆不会产生放射性废料。

中国最大的核聚变研究机构的工作人员透露,今年12月6日,就在中央政府宣布支持该项目的一天后,上海市委书记李强和市长应勇率团前往合肥,与该研究所讨论“合作事宜”。

报道援引位于合肥的中科院等离子体物理研究所的一名研究人员的说法称,拥有众多科学人才的上海希望能争取到这个项目。这位不愿透露姓名的研究人员说:“上海坐落在海边,有很多水可以用。就我个人而言,我希望看到这个项目建在沿海地区,但这不是先决条件。反应堆也可以建在靠近湖泊或水库的内陆地区。”

报道称,在安徽省政府的支持下,合肥官员向当地媒体表示,他们将“全力以赴”争取让核聚变反应堆建在合肥。

报道表示,中国西南部四川省的研究机构在中国核武器项目的设计和生产过程中也扮演了重要角色,成都对核聚变反应堆项目的竞争得到了军方和中国核工业界的支持。成都还表示,它的研究人员在建造先进、非常规的核反应堆方面比中国其他地区的研究人员更有经验。

负责核聚变反应堆工程设计的成都核物理学家杨庆伟(音)表示,几个城市正在争夺这个项目。“目前有关方面还没有达成共识,也没有作出任何决定。”



资料图片:6月10日,在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳,人们参观中国馆的“人造太阳”核聚变多媒体装置。 新华社记者 鲁金博 摄
ssizz 发表于 2018-1-11 15:47 | 显示全部楼层
 中新社合肥1月11日电 (记者 吴兰)11日,由中国科学技术部与法国原子能委员会签订协议成立的中法聚变联合研究中心在合肥科学岛揭牌,标志着中法在聚变能源领域的务实合作进入新局面,即从先前双方科研机构之间的合作上升至如今国家政府层面之间的双边合作。
  中法聚变科技合作始于上世纪八十年代,起先双方在微波加热领域开展合作,到后来从法国Toresupra装置与中国HT-7装置展开了长达25年的科技合作,逐步转变为中国EAST装置与法国WEST装置的合作。
  WEST装置是法国原子能委员会核聚变研究所ToreSupra超导托卡马克装置升级的全钨偏滤器托卡马克装置。EAST是世界首个全超导托卡马克核聚变实验装置,具有与正在建造的国际热核聚变实验堆ITER类似的主动水冷偏滤器结构,也是首个实现稳态高约束模运行持续时间达到分钟量级的托卡马克核聚变实验装置。
  基于中法聚变研究的共同兴趣和先进经验,此前双方已经成立联合实验室,在WEST离子回旋天线研制、EAST遥操作系统、联合物理实验、托卡马克长脉冲运行研究等方面开展了卓有成效的合作并取得丰富成果。
  基于中国聚变界与法国原子能委员会开展的合作基础,中法双方政府在2017年11月签署成立聚变联合研究中心框架协议。主要围绕为ITER组织及其成员方提供支持、开发和验证磁约束聚变装置关键部件及技术,对共同感兴趣的项目开展联合竞标,在聚变科学和实验物理研究、核聚变能安全规范和技术标准、下一代聚变堆装置等重点领域开展合作。
  中法聚变联合研究中心已确立了WEST的钨偏滤器的研发为第一个共同研究项目。通过该项目的实施,中法科学家建立钨偏滤器设计、生产、安装、运行和维护经验,为未来联合竞争ITER偏滤器采购包打下基础。http://www.chinanews.com/cj/2018/01-11/8421627.shtml
langge945 发表于 2018-2-1 17:14 | 显示全部楼层
中科院研发出世界最强氘氚中子源
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2018-02-01 16:01:16字号:A- A A+来源:科技日报
关键字: 强流氘氚中子源强流氘氚中子源中科院中科院强流氘氚中子源
核能是20世纪人类最伟大的成就之一。中子被称为核能系统的“灵魂”,是反应堆中核反应的触发粒子和能量载体,也是产生核热能和引发放射性的源头。中子源是产生、研究、利用中子的必备科学装置,也是开展中子物理与辐射安全、先进核能系统关键技术及核技术交叉应用等研究的重要实验平台。
据《科技日报》2月1日报道,日前,中科院核能安全技术研究所FDS凤麟核能团队的科研人员,在中子输运物理与技术方面取得突破性创新研究成果。该团队研发出强流氘氚中子源实验装置HINEG,其中子源强度创现行同类装置中的世界第一。那么,这个“世界最强氘氚中子源”究竟强在哪呢?

HINEG-I离子注入系统(图:中科院)
超强中子靶,承受的热流密度是太阳表面的3倍
“中子靶是HINEG的核心系统之一,强流离子加速器产生的高功率氘离子束轰击含有氚的中子靶,在靶上发生氘氚聚变反应产生中子。”中科院核能安全技术研究所所长、FDS凤麟核能团队创建人吴宜灿研究员告诉科技日报记者。为了产生强流的中子束,靶需要承受高功率离子束的轰击,从而带来靶上高强热流散出的难题。
“HINEG中子靶承受的热流密度是太阳表面热流密度的3倍。如果散热问题解决不好,靶温度迅速升高,其内含有的氚会快速释放,就无法实现中子的持续稳定产生。靶温升高过快时,甚至会出现瞬间被熔穿烧毁的情形。”吴宜灿说。
针对中子靶的高效散热难题,FDS凤麟核能团队发明了阵列射流耦合强剪切场的高效散热技术,并通过反复验证测试,成功实现了高效散热,将靶的温度控制在200℃以内。
不带电的中子也能做到精准调控
氘氚聚变反应产生14兆电伏(MeV)的单能中子,为模拟再现先进核能系统的复杂中子能谱环境,需要对产生的单能中子进行精确调控以便开展各类实验研究,这无疑是另一项严峻挑战。
“我们知道,电子、质子是带电粒子,可以利用电场或磁场对这些带电粒子进行控制,但中子是不带电的,无法用电磁场对其进行调控,不过可以通过中子与特定材料中原子核的反应过程来进行调控,这就需要精确的理论方法与实验技术来实现。”吴宜灿告诉记者。
FDS凤麟核能团队以中子输运理论研究成果为基础,发明了中子输运精准调控关键技术,实现了先进核能系统的复杂中子能谱环境的准确再现,对先进核能系统研究具有重要意义。
核能及核技术交叉应用研究的重要平台
与传统核反应堆相比,先进核能系统可极大提高资源利用率,并降低核废料的产生。HINEG可以真实再现多种类型先进核能系统的复杂中子能谱环境,开展理论与程序验证、核数据测量与验证、反应堆部件核性能验证等实验研究。
中子照相是一种检测物质内部微细结构的“显微探测”技术,它利用中子在不同物质中穿透能力的差异来洞察物体内部结构,在检测含氢材料、重金属组件结构、放射性材料等方面弥补了X光等其他无损检测技术的不足。HINEG产生的强流中子束可用于开展高精度的无损检测,服务于我国航空航天等领域的快速发展。
中子治癌是目前正在快速发展的癌症治疗方法,该方法是一种身具固有安全性的生物靶向放射治疗模式,对患者正常组织损伤小,可有效提高患者的生命质量,开创了人类攻克恶性肿瘤的新途径。有国际著名专家表示,在癌症领域,20世纪可以说是X射线的世纪,而21世纪将是中子治疗的世纪。HINEG可作为中子治癌技术研究的重要平台,可促进我国在中子治癌领域的发展。

http://www.guancha.cn/industry-science/2018_02_01_445467.shtml
lmm9001b 发表于 2018-2-8 10:30 | 显示全部楼层
丙辰之龙 发表于 2017-8-1 10:56
核聚变领域我认为是最值得下注的领域,未来的科技制高点,

我总感觉目前核聚变研究的方向有问题,就如同哥德巴赫猜想一样,如果不能从根本上解决问题,靠目前这种做法很可能收获的也只是失败。
漆室葵忧 发表于 2018-2-8 16:44 | 显示全部楼层
lmm9001b 发表于 2018-2-8 10:30
我总感觉目前核聚变研究的方向有问题,就如同哥德巴赫猜想一样,如果不能从根本上解决问题,靠目前这种做 ...

从原理上看,托卡马克是没有什么问题的。
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