主题:核技术


核技术主题

这个是国际公认的放射性符号。
国际原子能机构旗帜。

核技术是涉及原子核核反应的技术。 其中值得注意的核技术包括核反应堆核医学核武器。 除此之外,它还用于烟雾探测器英语Smoke detector和枪支瞄准具等等其他应用。

核能是利用释放核能产生热量的核反应,然后最常用于蒸汽轮机以在核电厂中发电。 作为核技术,核能可以从核裂变放射性衰变,和核聚变反应中获得。

目前,核电的绝大部分电力来自的核裂变。 核衰变过程用于小众应用,例如放射性同位素熱電機(RTG)。 聚变能发电仍然是国际研究的焦点。 本文主要讨论用于核裂变发电。

2017年,民用核电供电量为2,488太瓦时(TWh),相当于全球总发电量的10%左右。 截至2018年4月,全世界有449个民用核裂变反应堆,总电力为394吉瓦(GW)。 截至2018年,58座核电站反应堆正在建设,154座反应堆计划建造,总装机容量分别为63 GW和157 GW。 截至2019年1月,共提议337个反应堆。 大多数正在建造的反应堆是亚洲的第三代反应堆

特色条目

太阳是一个天然的核聚变反应堆。在它的核心,太阳发生以每秒钟6.2億吨氢的核聚变。
核聚变,是将两个较轻的结合而形成一个较重的核并释放能量的一种核反应形式。在此过程中,物质没有守恒,因为有一部分正在聚变的原子核的物质被转化为光子(能量)。核聚变是给活跃的或“主序的”恆星提供能量的过程。

两个较轻的核在融合过程中产生质量亏损而释放出巨大的能量,两个轻核在发生聚变时因它们都带正电荷而彼此排斥,然而两个能量足够高的核迎面相遇,它们就能相当紧密地聚集在一起,以致核力能够克服库仑斥力而发生核反应,这个反应叫做核聚变

舉個例子:两个質量小的原子,比方說,在一定条件下(如超高温和高压),會发生原子核互相聚合作用,生成中子-4,并伴随着巨大的能量释放。

原子核中蕴藏巨大的能量。根据质能方程E=mc²,原子核之淨质量变化(反應物與生成物之質量差)造成能量的释放。如果是由重的原子核变化为轻的原子核,稱為核裂变,如原子弹爆炸;如果是由較轻的原子核变化为較重的原子核,稱為核聚变。一般來說,這種核反應會終止於,因為其原子核最為穩定。

在20世纪50年代,发展用于民用目的的受控热核聚变开始被认真地研究,并一直持续到今天。在经过60年从以前的实验中做出设计改进之后,两个项目,国家点火装置(National Ignition Facility)和国际热核聚变实验反应堆(ITER)达到盈亏平衡点,也就是在这个过程中产生尽可能多的能量达到需要点燃的反应的能量。


特色图片

放射性與輻射
放射性與輻射
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α粒子的穿透力最小,一张纸可挡住。β粒子可由屏蔽。伽瑪射線穿透力強,必须使用实质性的障碍,例如一层非常厚的,但仍然未能完全阻挡。


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