聚變工程技術

核聚變被認為是未來的能量來源,利用核能的最終目標是要實現受控核聚變。核聚變反應堆是實現可控核聚變反應的裝置,要建設核聚變反應堆,則離不開聚變工程技術的發展。聚變工程技術是建設聚變反應堆所實際套用的技術,將聚變研究所套用科學知識或利用技術發展的研究成果套用於聚變反應堆建設過程,以達到實現利用聚變能源的目的。

聚變工程技術涉及較多方面,包括研究磁體產生及控制的磁體工程技術;研究聚變真空獲得的真空工程技術;研究電漿特性診斷的診斷工程技術;研究聚變能轉化、中子增殖、氚增殖、禁止等的包層工程技術;研究聚變堆用材料的組成、結構、功能的材料工程;等。
在目前研究的幾種可控制核聚變方式中,磁約束核聚變被認為是最有可能實現核聚變能的方式,這種方式的核聚變裝置就被稱作托卡馬克裝置。核聚變研究的基本路線為建設小型托卡馬克裝置進行試驗研究,通過國際合作建設國際熱核實驗反應堆(ITER)進行工程研究,待ITER成功後建設聚變示範堆(DEMO)進而建設核聚變反應堆。在小型托卡馬克以及ITER的建設過程中,已發展並解決了多方面的工程技術,這些為將來建設核聚變反應堆奠定了建設的基礎。

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