学霸的黑科技时代

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 第657章 江城的能源问题

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以一个氚原子和一个氘原子发生核聚变为粒子。

氘的相对分子质量为m1=2.014u,氚为m2=3.016u,氦为m3=4.002u,中子质量为m4=1.008u。

那么m=m1+m2-m3-m4=0.018884u。

按照爱因斯坦质能方程,E=mc(2),核聚变产生的能量为17.59MeV(兆电子伏特)。

而通过核裂变,以铀235为例子,一个铀原子发生核裂变产生的能量为17.6Mev。

表面上一个铀核裂变产生的能量比氚和氘核聚变的多,但是平均到每个核子产生的能量,氚氘聚变就是铀裂变的4倍。

再具体到一个完整的核电站,可控核聚变产生的能量将比核裂变产生的能量多,核材料用料少,核电站的占地面积也小。

未来在全球,只需要在特定的几个地方建设可控核聚变电厂,所产生的电能全部注入核电池中,这些能源将满足全球所有人的需求,1千克氢核聚变释放的能量约为6300000亿焦

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南安非核电站的装机容量并不高,支持江城一市的用电还行,但是城市数量多了就捉襟见肘。

所以物理实验室一直在做两件事:

一个是利用C14的物理性质,采用晶体折叠的方式提高单位面积内电子穿过的有效利用率,能够在保证能量的情况下缩小电池的体积

还有一个是实验可控核聚变项目。传统的核裂变核电站是绝对无法满足未来城市对能源的需求。萧铭也不希望未来是神州大地上到处都是核电站,所以只能用核聚变代替核裂变。

氚和氚发生核聚变生成氦4。

 第657章 江城的能源问题 (第2/3页)

应用的问题了。

徐利民分析说道:“这样看来未来能源公司的业绩要爆表了。”

能量守恒定律是人类认知恒定的宇宙规则之一。

核电池在城市中的应用,其实就是将南安非核电站的核能存储在核电池中(具体存储方式为利用核能模拟宇宙环境,将C12转化为C14),随后将电池中的核能应用于生活之中。

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