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来源:ork.hk  作者: 环保新闻网  发表时间:2018-09-24

本报记者 刘园园“随着民用核聚变能源技术的发展,现有的氚科技水平,已无法满足未来聚变堆开展大规模操作的应用需求,必须发展与之相适应的氚科学与技术。”今年是国务院批准设立“国际热核聚变实验堆(ITER)计划专项”、全国人大常委会审议通过国际热核聚变实验堆计划及ITER组织正式成立三个重大事件十年的里程碑年。我国核物理专家彭先觉院士在11月23日至24日召开的香山科学会议上,发出如此呼吁。核聚变研究已向能源堆方向发展氚,是一种具有放射性的氢同位素,可与氢的另一种同位素氘发生核聚变反应,并产生大量能源。这是目前地球上最容易实现的核聚变反应。相比核裂变,这种核聚变能源更为清洁安全。“在氘—氚核聚变反应中,氘为天然存在的稳定核素,储量丰富且易于提取;而氚为人造核素,必须使用专门技术获取。”科技部ITER执行中心潘传红研究员介绍,这就使相关氚科学与技术成为开发核聚变能源进程中必须掌握的核心技术。ITER的基本原理也是氘—氚核聚变反应。这项计划由中、欧、日、韩、俄、美、印等多个国家和地区共同参与,是我国迄今参与的规模最大的国际科技合作计划。彭先觉介绍,以参加ITER计划为契机,2008年我国启动了ITER计划专项国内配套研究工作。其中包括中国磁约束聚变工程实验堆(CFETR)的概念设计研究。“ITER的建造说明核聚变研究正向核聚变能源堆的方向发展,而聚变能源堆的建设和运行必须得到氚科学技术的大力支持,同时也对氚科学技术提出重大挑战。”中国科学院等离子体物理研究所万元熙院士说。材料、器件和设备仍是短板“最大的机遇和挑战,就是对氚的操作从克量级跨越式上升到公斤量级。”中国工程物理研究院研究员蒙大桥在接受科技日报记者采访时说。

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