“我們從惰性氣體氦氣開始制造等離子體,明年才會換成真正的研究對象——氫等離子體,”項(xiàng)目主管托馬斯·克林格爾(Thomas Klinger)說,“因?yàn)閷⒑庾兂傻入x子體更為容易,我們還能用氦等離子體清潔容器表面。”
可控核聚變一直被視為人類徹底解決能源危機(jī)的終極模式。核聚變反應(yīng)所需的氚和氘在自然界中廣泛存在,1公斤核聚變原料產(chǎn)生的電能等同于1.1萬噸煤產(chǎn)生的電能。核聚變反應(yīng)堆比目前核電站的核裂變反應(yīng)堆產(chǎn)生的核廢料更少,放射性也會在短期內(nèi)消失。
相比之下,核聚變反應(yīng)堆最為常見的設(shè)計(jì)叫做托卡馬克裝置(Tokamak)。這種形似甜甜圈的裝置是呈圓形線圈的中空金屬結(jié)構(gòu),全球范圍內(nèi)目前有超過36臺托卡馬克正在運(yùn)行,歷史上曾建成過200多臺。當(dāng)燃料在加熱到1.5億攝氏度以上時(shí),就能形成高溫等離子體。
多年來,由于用來產(chǎn)生等離子體的磁線圈裝置優(yōu)于目前正在運(yùn)行的仿星器,托卡馬克裝置中一直被視為最具前景的“人造太陽”方式。同時(shí),該類裝置也更易建成、能更理想地約束等離子體。但不容忽視的是,托卡馬克裝置也暴露出一些安全風(fēng)險(xiǎn),比如當(dāng)電流故障時(shí),磁場就會立即崩潰。