美国刚刚正式宣布了一项重大的“核聚变突破”。但这实际上意味着什么呢?

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当地时间2022年12月13日,美国能源部官员宣布加州劳伦斯利弗莫尔国家实验室首次成功在核聚变反应中实现“净能量增益”,即聚变反应产生的能量大于促发该反应的镭射能量。实验向目标输入了2.05兆焦耳的能量,最终输出了3.15兆焦耳的聚变能量,Q值达到1.53,持续时间不到0.0001秒。此次实验结果被称为“历史性突破”,美国国家核安全局局长吉尔·赫鲁比表示,这预示着“我们已经向着一种可能彻底改变世界的清洁能源迈出了试探性的第一步”。一时之间,核聚变技术引起了大家的广泛关注。有专家认为,前人积攒下的经验已经让核聚变显露商业化前景,而更多专家持谨慎看法,认为此次实验在科学上的意义远大于应用方面的意义,因为实验持续时间太短,且距能量增益达到上百倍的目标还差得很远,更不用说实现清洁、无穷无尽的核聚变发电了。究竟该如何认识此次核聚变实验取得的突破?此次实验采用的是激光约束聚变技术,与采用磁约束聚变技术的研究相比情况如何?核聚变技术有望实现商业化应用吗?文章会为我们提供客观理性的认识。科学家将核聚变实验的成功比作“莱特兄弟时刻”,尽管通往核聚变能源商业化的道路还很漫长,科学家还常戏称核聚变是一项距离成功“永远还有50年”的技术,但既然历史上人类能够实现当时认为不可能的航班飞行,核聚变发电或许同样值得期待。
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