Fusi nuklir. Fusi nuklir dan reaktor fusi nuklir

Fusi Nuklir adalah penyatuan inti atom kecil, yang akan membentuk inti yang lebih besar dan lebih stabil.

Fusi lebih mudah dengan inti kecil karena, karena dua inti harus bertabrakan dan bergabung, tolakan muatan positif dari inti ini akan lebih kecil. Meski begitu, dibutuhkan energi kinetik yang sangat tinggi untuk mengatasi gaya tolak-menolak ini dan menimbulkan tumbukan.

Di bawah ini adalah contoh fusi nuklir di mana dua inti melebur, satu deuterium dan satu tritium, menghasilkan atom helium:

Fusi hidrogen menjadi helium.

Jenis reaksi ini merupakan sumber energi bagi bintang seperti Matahari. Ini terdiri dari 73% hidrogen, 26% helium dan 1% elemen lainnya. Hal ini dijelaskan oleh fakta bahwa reaksi terjadi di nukleusnya, seperti yang ditunjukkan di atas, di mana atom hidrogen melebur membentuk atom helium.

Reaksi fusi hidrogen adalah sumber energi bintang, termasuk Matahari.
Reaksi fusi hidrogen adalah sumber energi bintang, termasuk Matahari.

Jumlah energi yang dilepaskan dalam reaksi ini jutaan kali lebih besar daripada energi reaksi kimia biasa, dan itu dua juta kali lebih besar daripada energi yang dilepaskan oleh fisi nuklir. Pada tahun 1952, dunia dapat melihat kekuatan reaksi nuklir ini ketika AS menjatuhkan bom hidrogen pertama (“Mike”) di atol Pasifik; ini memiliki kekuatan seribu kali lebih besar dari bom Hiroshima dan Nagasaki. Atol itu benar-benar menguap.

Jangan berhenti sekarang... Ada lagi setelah iklan ;)

Karena energi tinggi yang dilepaskan ini, impian banyak ilmuwan adalah menghasilkan energi melalui jenis reaksi ini. Namun, ini belum mungkin, karena reaksi jenis ini hanya terjadi pada suhu yang sangat tinggi, seperti di Matahari. Dan itu belum mungkin untuk bekerja secara terkendali dengan bahan pada ribuan derajat Celcius.

Tetapi para ilmuwan tidak menyerah. Di bawah ini kami memiliki gambar dan foto nyata dari jenis reaktor, yang disebut a tokamak. Reaktor jenis ini mampu menahan suhu tinggi, menjauhkan plasma dari dinding untuk waktu yang singkat dan menggunakan teknik kurungan magnetik.

Reaktor jenis ini sedang diuji. Dan upaya tidak berhenti, setelah semua penggabungan hanya 2. 10-9 % dari deuterium akan cukup untuk memasok listrik ke seluruh dunia selama satu tahun.

Ilustrasi di sebelah kiri dan gambar nyata di sebelah kanan reaktor tipe tokamak, yang sedang diuji untuk menghasilkan energi melalui fusi nuklir.
Ilustrasi di sebelah kiri dan gambar nyata di sebelah kanan reaktor tipe tokamak, yang sedang diuji untuk menghasilkan energi melalui fusi nuklir.

Oleh Jennifer Fogaa
Lulus kimia
Tim Sekolah Brasil

Apakah Anda ingin mereferensikan teks ini di sekolah atau karya akademis? Lihat:

FOGAÇA, Jennifer Rocha Vargas. "Fusi nuklir"; Sekolah Brasil. Tersedia di: https://brasilescola.uol.com.br/quimica/fusao-nuclear.htm. Diakses pada 27 Juni 2021.

Talidomid. Tragedi penggunaan Thalidomide

Talidomid. Tragedi penggunaan Thalidomide

Thalidomide adalah obat yang mulai banyak dipasarkan di Eropa, pada tahun 50-an dan 60-an, sebaga...

read more
Hubungan antara konstanta kesetimbangan Kc dan Kp

Hubungan antara konstanta kesetimbangan Kc dan Kp

Banyak latihan tentang konten Kesetimbangan Kimia mencakup perhitungan yang melibatkan hubungan a...

read more
Klasifikasi Rantai Karbon. Rantai Karbon

Klasifikasi Rantai Karbon. Rantai Karbon

Rantai karbon, yaitu molekul senyawa organik apa pun yang dibentuk oleh himpunan semua atom karbo...

read more