① 受控核聚變實驗裝置是什麼裝置
如同某些重原子能發生裂變,同時釋放出巨大的能量一樣,某些輕核也能聚變成較重的核,並釋放出比裂變時大幾倍甚至幾十倍的能量。因此,輕核聚變將是人類獲得核能的另一條更有遠大前景的途徑。人們開展了很多這方面的研究,力求在人為可控的條件下將輕原子核(主要為氘、氚等)聚合成較重的原子核,同時釋放出巨大能量——這就是所謂的受控核聚變。由於氘在地球的海水中藏量豐富,多達40萬億噸,且反應產物是無放射性污染的氦,因此它具有釋放能量密度高、燃料豐富、成本低廉、與環境兼容性強、安全性好等優點。
然而由於聚變反應能夠自持進行的條件十分苛刻,要首先使燃料處於等離子體狀態,並使等離子體的溫度達到幾千萬度甚至幾億度並持續足夠長的熱能約束時間,原子核才可以克服斥力聚合在一起,所以受控核聚變的實現極其艱難。目前這方面的研究分慣性約束和磁約束兩種途徑。慣性約束是利用超高強度的激光在極短的時間內輻照靶板來產生聚變;磁約束是利用強磁場可以很好的約束帶電粒子的特性,構造一個特殊的磁容器,建成聚變反應堆。20世紀下半葉,聚變能的研究取得了重大進展,利用一種環行磁約束裝置——托卡馬克研究領先於其他途徑。
中國一直很重視這方面的研究。中國核工業西南物理學院於1986年自行研製成功托卡馬克研究裝置——「中國環流器一號」。1994年他們又研製成「中國環流器新一號裝置」,更在2002年12月研製成功「中國環流器二號A裝置」。位於中國安徽省合肥市的中國科學院等離子體物理研究所承擔的HT一7超導托卡馬克實驗在2002年至2003年冬季取得了重大進展,該裝置是將超導技術成功應用於產生托卡馬克磁場的線圈上,使得磁約束的連續穩態運行成為現實。這是受控核聚變研究的一次重大突破。中科院等離子體所的HT-7托卡馬克實驗裝置成功的實現了在低雜波驅動下電子溫度超過500萬度、中心密度大於1.0×1019/m3、長達20秒可重復的高溫等離子體放電;實現了電子溫度超過1000萬度、中心密度大於1.2×1.0 x 1019/m3、超導10秒的等離子體放電。在離子伯恩斯波和低雜波協同作用下,實現放電脈沖長度大於100倍能量約束時間、電子溫度2000萬度的高約束穩態運行;最高電子溫度超過3000萬度。
等離子所取得的重大進展表明,HT-7超導托卡馬克裝置已經成為世界上第二個放電長度達到1000倍熱能約束時間。溫度為1000萬度以上,能對穩態先進運行模式展開深入的物理和相關工程技術研究的超導裝置,在穩態高約束運行長度上已達到世界領先水平。
② 南京通信技術國家實驗室的通過驗收
2013年3月28日上午,江蘇省科技廳在東南大學組織召開了「南京通信技術國家實驗室創建(編號:BM2008011)」項目驗收會。會議由省科技廳科技機構與條件處景茂處長主持。
由南京大學吳培亨院士任組長、清華大學王京教授任副組長的驗收專家組聽取了項目負責人尤肖虎教授的項目總結報告,察看了項目建設現場和部分成果展示,審閱了相關資料。專家組在經質疑和討論後認為:項目組出色完成了合同規定的各項指標,同意通過驗收。
東南大學科研院李建清常務副院長感謝與會專家和領導長期關心我校科技工作,及對我校通信技術領域發展的關心和支持,與會專家和領導對我校實驗室後續建設提出了建設性的意見。
東南大學科研院科研成果與基地管理辦公室主任方紅,信息科學與工程學院黨委書記李久賢、常務副院長洪偉、副院長陳曉曙,通信技術研究院常務副院長宋鐵成等也參加了項目驗收會。
③ 中國科技有哪些
中國的科技有航空技術、航天技術、核能技術、高速鐵路、激光技術、電子技術等。
航空技術
在民用飛機的領域中ARJ21於2008年11月28日12時23分在上海大場機場成功首飛並在2009年成為中國第一個完全自主設計並大規模製造的支線飛機。軍用飛機也取得了較大進步,2012年11月22日首架殲-15原型機在遼寧號航空母艦上進行著艦測試和起飛測試成功。運-20運輸機(Y-20)在2013年1月26日完成試飛。
航天技術
2011年和2012年嫦娥二號先後探測了日地拉格朗日L2點和小行星4179,使得中國成為第三個探測日地拉格朗日點和第四個探測小行星的國家和組織,中國從此進入深空探測俱樂部。中國也是世界上僅有兩個成功試驗中段反導的國家之一,在2010年1月11日和2013年1月27日成功完成了兩次中段反導實驗。
核能技術
中國新一代「人造太陽」實驗裝置(EAST)中子束注入系統(NBI)完成了氫離子束功率3兆瓦、脈沖寬度500毫秒的高能量離子束引出實驗。這標志著中國的中子束注入系統基本克服所有重大技術難關。
高速鐵路
從2012年8月起,中國開始向歐盟定期出口高鐵關鍵技術大部件。2012年10月,中國同意70億美元援建寮國高鐵並由中國公司建設。中國北車集團還與美國加利福尼亞州以及通用電氣簽署了合作協議,向其提供高速鐵路技術、設備和工程師。中國南車集團與美國GE公司在2011年簽署高鐵技術出口協議。
激光技術
2012年7月19日,中國進行的大口徑高通量激光碟機動器實驗平台出光試驗中,單束出光能量第三次超過16千焦,達到16.523千焦,成為繼美國、法國之後第三個邁入「單束萬焦耳出光」俱樂部的國家。
電子技術
在電子與信息技術產業方面,中國取得了長足進步,達到世界一流水平。2009年中國製造世界上48.3%的電視機,49.9%的行動電話,60.9%的個人電腦,和75%的液晶監視器。
④ 我國為什麼要研製強磁源
據悉,中科院合肥強磁中心所研製的「世界第二強」強磁源已經於2017年2月順利結題。該項目所研製的磁場強度高達40萬高斯,位居世界第二,而目前的世界紀錄為45萬高斯。既然國外已經有人做出了世界第一強的磁場源,那麼為什麼我國仍要繼續研發一個「世界第二」的強磁源呢,其意義何在呢?
據中科院合肥物質科學研究院院長匡光力透露,現在所研製的混合磁體裝置是由一個能產生30萬高斯的穩態磁場水冷磁體和一個能產生10萬高斯的穩態磁場的超導磁體組成(如圖1)。雖然從數學上來說,30+10=40隻是一個簡單的數學運算,也簡單地遵從著磁場的疊加定理,但是由於如此強的兩個磁體相組合,它們之間存在著如此強大的相互作用力。
⑤ 2007年3月1日,國家重大科學工程項目「EAST超導托卡馬克核聚變實驗裝置」在合肥順利通過了國家發改委組織
(1)根據電荷數守恆抄和質量數守恆知,A中應為
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⑥ 穩態強磁場的簡介 磁現象是物質的基本現象之一。科學研究早已證實,當物質處在磁場中,其內部結構可能發生改變,磁場因而一直是研究物理等諸多學科的一種非常有用的工具。物質結構和狀態在強磁場環境下都可能發生變化,呈現出多樣的物理、化學現象和效應。 ⑦ 某實驗裝置如圖所示,在鐵芯P上繞著兩個線圈Q 和N,如果線圈Q中電流i與時間t的關系有四種情況,在t 1 ~t
⑧ 聚合物成型加工工程教育部重點實驗室的代表性成果 本項成果是在國家自然科學基金重大科學儀器專項基金項目的支持下完成取得的,聚合物動態流變綜合測試儀首次將振動力場引入到擠出、混煉、注射、吹塑等加工過程模擬實驗單元中,採用先進的模塊組合結構形式,實現對聚合物及其復合材料的穩態與動態加工過程包括動態塑化擠出、動態注射、動態混煉過程進行模擬及廣義流變測量與表徵,技術創新性顯著,包含有多項自主知識產權的專利技術,達到國際先進水平,是目前世界上唯一一套功能齊全、面向橡塑材料加工行業,能夠進行穩態與動態加工過程流變性能測試的儀器,可廣泛用於材料流變性能測試、材料配方設計、成型工藝優化以及產品質量控制等。該項成果對我國聚合物新型成型技術與理論研究、新裝備的開發,提高我國塑料製品生產和塑料加工設備的技術含量,提高我國塑料加工工業整體科學技術水平具有重要意義。目前該成果正在廣東省經貿委的支持下,與國內大型企業合作進行產業化開發與生產,並且於今年上半年通過了技術鑒定,其產業化將可以增強我國塑料加工行業的創新能力,有力促進塑料加工和塑料機械產業再一次的跨越式發展和石化、汽車、家電、信息等產業的發展,具有廣闊的應用前景和良好的社會經濟效益。 ⑨ 國之重器穩態強磁場實驗裝置有何驚艷之處 9月27日,國家重大科技基礎設施「穩態強磁場實驗裝置」在合肥通過國家驗收,這使我國成為繼美國、法國、荷蘭、日本之後第五個擁有穩態強磁場的國家。 據了解,「穩態強磁場實驗裝置」包括十台強磁場磁體裝置和六大類實驗測量系統以及極低溫、超高壓實驗系統。中國科學院合肥物質科學研究院為承擔項目單位,中國科學技術大學為共建單位。穩態強磁場研製團隊經過多年自主創新,打破國際技術壁壘,成功克服關鍵材料國際限制、關鍵技術國內空白等重大難題,成功建成繼美國之後世界第二台40T級混合磁體,建成三台場強創世界紀錄的水冷磁體。首創SMA組合顯微系統,建立了國際領先的科學實驗系統,實現了我國穩態強磁場極端條件的重大突破。 與穩態強磁場實驗裝置通過國家驗收圖片相關的資料
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