核融合。 核融合と核融合炉

核融合は小さな原子核の結合であり、より大きく、より安定した原子核を形成します。

2つの原子核が衝突して結合する必要があるため、これらの原子核の正電荷の反発が少なくなるため、小さな原子核では核融合が容易になります。 それでも、この反発を克服して衝突を発生させるには、非常に高い運動エネルギーが必要です。

以下は、2つの核が融合し、1つは重水素、もう1つはトリチウムで、ヘリウム原子を生成する核融合の例です。

水素のヘリウムへの核融合。

このタイプの反応は、太陽のような星のエネルギー源です。 これは、73%の水素、26%のヘリウム、および1%の他の元素で構成されています。 これは、上に示したように、水素原子が融合してヘリウム原子を形成する反応がその核内で発生するという事実によって説明されます。

水素核融合反応は、太陽を含む星のエネルギー源です。
水素核融合反応は、太陽を含む星のエネルギー源です。

この反応で放出されるエネルギー量は、通常の化学反応のエネルギーの数百万倍であり、核分裂によって放出されるエネルギーの200万倍です。 1952年、米国が太平洋の環礁に最初の水素爆弾(「マイク」)を投下したとき、世界はこの核反応の力を見ることができました。 これは広島と長崎の爆弾の1000倍の力を持っていました。 環礁は文字通り気化した。

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この高エネルギーが放出されるため、多くの科学者の夢は、この種の反応を通じてエネルギーを生み出すことです。 ただし、このタイプの反応は太陽のように非常に高温でのみ発生するため、これはまだ不可能です。 また、摂氏数千度の材料を使用して制御された方法で作業することはまだ不可能です。

しかし、科学者はあきらめません。 以下に、あるタイプの原子炉の画像と実際の写真を示します。 トカマク. これらのタイプの反応器は、高温に耐えることができ、プラズマを壁から短時間遠ざけ、磁気閉じ込め技術を使用します。

これらのタイプの反応器はテストされています。 そして、たった2つの合併の後、試みは止まりません。 10-9 重水素の%は、1年間全世界に電力を供給するのに十分です。

核融合によってエネルギーを生成するためにテストされているトカマク型原子炉の左側の図と右側の実像。
タイプリアクターの左側の図と右側の実像 トカマク、核融合によってエネルギーを生成するためにテストされています。

ジェニファー・フォガサ
化学を卒業
ブラジルの学校チーム

学校や学業でこのテキストを参照しますか? 見てください:

FOGAÇA、ジェニファー・ロシャ・バルガス。 "核融合";

ブラジルの学校. で利用可能: https://brasilescola.uol.com.br/quimica/fusao-nuclear.htm. 2021年6月27日にアクセス。

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