内容简介

2006年9月,中国科学院等离子体物理研究所完全自主研发,建成全超导非圆截面托卡马克核聚变实验装置EAST。EAST 的建成不仅获得了国家科学技术进步一等奖,而且它成为目前世界上能够提供长脉冲、近堆芯等离子体实验平台的两个装置之一。EAST的建成并投入运行,开创了托卡马克研究的全超导时代。它建立在托卡马克磁约束核聚变研究几十年的研究基础之上,同时它又孕育着磁约束核聚变研究的新希望,意味着人类距离和平利用聚变能的目标又近了一步。核聚变能究竟具有什么特性,使得一代又一代的科学家几十年如一日为之呕心沥血?它的和平利用,将昭示着一个怎样的时代,又有何挑战和困难?EAST 在托卡马克磁约束核聚变研究中处于怎样的地位?《人造太阳》将用通俗易懂的语言为你一一揭晓。

能源是人类社会发展的动力源泉。目前我们所使用的能源大都是化石能源,如石油、煤、天然气等。化石能源终有用尽的一天。《人造太阳》围绕EAST全超导托卡马克核聚变实验装置,介绍了科学家对可控核聚变的研究过程及其原理,力图用通俗易懂的语言,解读如何通过核聚变,为人类未来的生活带来安全、环保、清洁和取之不竭的能源。


万宝年,研究员,德国维尔茨堡大学博士,中国科学院等离子体物理研究所所长。长期从事等离子体物理诊断和实验研究,在HT-7超导托卡马克物理实验中获系列重大成果。主要科研工作及研究方向:主要从事托卡马克等离子体诊断和物理实验。

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豆瓣评论

  • 老司机达芬奇
    太激动人心了,人类冲出太阳系有望了!2030,聚变demo;2050,聚变商用第一代…2021-08-06
  • Tim
    可控核聚变技术目前基本都围绕于托卡马克装置。该装置通过提高温度到一亿度,达到劳森判据,触发核聚变反应。由于温度过高,聚变材料会产生等离子体,为了约束等离子体不破坏反应堆,必须要向他们施加强磁场进行约束。而根据电磁感应,强磁场必须依赖于强电场。而电流过大时,电阻就会变得不可忽略,从而产生大量热量,也会危及反应堆安全。所以0电阻的超导材料便是必要条件。所以,可控核聚变的未来实际上跟超导材料和氘氚自持强相关,一旦达到商业效益,将会爆发能源革命。不论是现在还是未来,中国的可控核聚变的实验装置都落户于合肥,这座我曾经呆过四年多的城市,合肥未来长远的潜力看好。2021-04-24
  • 听风起树鸣
    科普文,介绍当今能源的趋势可控核聚变能,及在可控核聚变各国的努力成果,托卡马克装置的各个类型。2021-05-12

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