4位科学家解读受控核聚变科学潜能

NIF轰击实验让科学家能对处于极端状态的物质进行研究。 近日,位于美国加利福尼亚州劳伦斯·利弗莫尔国家实验室的国家点火装置(NIF)宣布了一个通向实现“点火”的重要里程碑,这将引领受控核聚变向前发展。但是,NIF不仅要学习驾驭恒星的能量,并且还在学习恒星最初是如何产生能量的。 事实上,让物质处于极限压力和温度的状态下,有助于科学家探索各种未知问题。在美国科学促进会年会上,4位科学家与人们探讨了NIF的基础科学潜能以及如果他们拥有激光会进行什么实验。 NIF计划做什么? Johan Frenje(美国麻省理工学院):NIF是一个大型激光设备,我们使用激光让燃料胶囊内爆,以达到非常高的密度,并且在我们称为“轰击”的过程中,希望达到很高的温度。当我们达到这些条件时,我们将可能点火,这样就产生比输入能量更高的能量。我们已经取得了大量进展,但要达成点火目标,还有很长的路要走。 Ani Aprahamian......阅读全文

-4位科学家解读受控核聚变科学潜能

NIF轰击实验让科学家能对处于极端状态的物质进行研究。   近日,位于美国加利福尼亚州劳伦斯·利弗莫尔国家实验室的国家点火装置(NIF)宣布了一个通向实现“点火”的重要里程碑,这将引领受控核聚变向前发展。但是,NIF不仅要学习驾驭恒星的能量,并且还在学习恒星最初是如何产生能量的。   事实上,让

美花235亿欲造“人造太阳”-可保持核威慑

“人造太阳”美国国家点火装置日前完成了首次综合点火实验  信息时报综合报道 位于美国加州利弗莫尔的劳伦斯利弗莫尔国家实验室(LLNL)称,被称为“人造太阳”的美国国家点火装置(NIF)日前完成了其首次综合点火实验――192束激光系统向首个低温靶室发射了1兆焦激光能

美人造太阳正在地平线升起-距离目标越来越近

美国国家点火装置的前置放大器。   据物理学家组织网9月25日(北京时间)消息,劳伦斯・利弗莫尔国家实验室报告称,世界最大激光器、被称为“人造太阳”的美国国家点火装置(NIF)正距离其目标越来越近,显示了一个可持续核聚变反应装置正在由梦想逐步成为现实。不过在设施达到高度稳定前,目前仍有一个显著障碍

Nif对白皮松花粉萌发和花粉管生长的调节

实验概要本研究以白皮松花粉为实验材料,用不同浓度钙通道抑制剂Nif处理花粉和花粉管,结合Fluo-3AM荧光标记探讨Ca2 在白皮松花粉萌发和花粉管生长过程中的作用。此外运用Ca2 螯合剂及外加钙调素研究Ca2 包括细胞壁钙库对白皮松花粉萌发和花粉管生长作用。主要试剂1. 蔗糖、CaCl2和硼酸均用

Nif对花粉管微丝骨架介导的胞吞、胞吐作用的调节

实验概要了解Nif对花粉管微丝骨架介导的胞吞、胞吐作用的调节作用。主要试剂FM4-64 (Molecular Probes,Inc. Eugene,OR)用DMSO溶解,配制成200µM的母液,-20℃避光保存。主要设备摇床激光共聚焦显微镜(ZEISS,META550)JEM-1230电子显微镜(J

Nif对白皮松花粉管细胞壁构建的影响

实验概要本实验研究了钙通道抑制剂Nif处理对花粉管细胞壁主要成分的分布及含量的影响。主要试剂1. 0.1%无色水溶性苯胺蓝:0.1 g水溶性苯胺蓝,用0.15 M K2HPO4(pH 8.2)溶解。新配制的溶液有色,碱性条件下经过数小时变成脱色溶液即可使用。2. Calcofluor (fluore

等离子体燃烧实现惯性聚变

 NIF前置放大器内部的彩色加强照片。 图片来自:Damien Jemison美国加利福尼亚州劳伦斯利弗莫尔国家实验室的Alex Zylstra和合作者在一项新研究中报告了核聚变中的等离子态物质自热,这是使核聚变能量成为可行能源的一个里程碑。相关研究1月27日发表于《自然》。核聚变是原子核结合以释放

美激光项目国家点火装置迎来新主管

Jeffrey Atherton图片来源:劳伦斯利物莫实验室  Jeffrey Atherton将成为麻烦重重的美国激光核聚变实验——国家点火装置(NIF)的新主管。NIF属于加利福尼亚的劳伦斯利物莫实验室(LLNL)。作为利物莫中管理NIF和光子科学理事会的副主任,操持NIF十多年

美国国家点火装置激光束首次达到2兆焦

  据《自然》杂志网站及美国物理学家组织网3月22日(北京时间)消息称,世界最大激光器、被称为“人造太阳”的美国国家点火装置(NIF)近日所发射出的激光在经过最后一个聚焦透镜后,达到了2.03兆焦,在一举打破纪录的同时,也成为世界上首个2兆焦能量的紫外激光,其最终投向靶室的192束激

最大激光器完成发电试验-有望开启新能源时代

   ▲点火试验只持续了230亿分之一秒。 ▲一名工人在点火装置前检查设备。   据英国《每日邮报》16日报道,世界最大激光器美国国家点火装置(NIF)日前在美国加利福尼亚完成点火试验,这不仅是人类历史上威力最大的一次激光脉冲发射,还是核聚变能源探索之路上的一座里程碑,人类

聚变反应实验条件模拟成功

  据美国物理学家组织网3月16日(北京时间)报道,目前的商业核电站都是用核裂变来发电,核聚变迄今还无法用于大规模商业核电站中。最近,美国国家点火装置(NIF)项目的科学家攻克了点火装置中两个关键难题,如太阳般的极端高温以及均匀的、使标靶不会失形的压力,从而演示了在激光驱动下产生核聚变

激光核聚变反应堆里程碑:燃烧等离子体

2010年10月,美国劳伦斯利弗莫尔国家实验室的研究人员启动了192束激光束,并将它们的能量集中成一个脉冲。为此,美国国家点火装置(NIF)开始了一项运动,以实现目标:通过点燃聚变反应产生比激光注入还要多的能量。 10年过去了,经过近3000次发射,NIF研究人员认为他们已经接近一个重要的里程碑

张杰院士:“这是人类迈向聚变能时代的里程碑”

2022年12月13日,美国能源部部长詹妮弗·格兰霍姆宣布,美国劳伦斯利弗莫尔国家实验室的研究人员利用“国家点火装置”(NIF)总能量为2.05兆焦耳的192路激光束,球对称聚焦在微型氘氚燃料靶丸上,产生了3.15兆焦耳的核聚变能量输出。据介绍,该成果跨越了聚变点火阈值,历史性地实现了净能量增益(G

贺贤土院士:混合驱动方案为核聚变能研究打开一扇新大门

燃料取之不尽的核聚变能是人类未来的理想能源。目前,要在地球上实现可控核聚变能,主要有磁约束和惯性约束两大路线。日前,我国激光驱动惯性约束聚变领域的领军者、中国科学院院士贺贤土接受科技日报记者独家专访,介绍了中国在这一领域的最新进展。激光惯性约束聚变沿用两种方案贺贤土向记者介绍,激光驱动惯性约束聚变长

贺贤土院士:混合驱动方案为核聚变能研究打开一扇新大门

  燃料取之不尽的核聚变能是人类未来的理想能源。目前,要在地球上实现可控核聚变能,主要有磁约束和惯性约束两大路线。  日前,我国激光驱动惯性约束聚变领域的领军者、中国科学院院士贺贤土接受科技日报记者独家专访,介绍了中国在这一领域的最新进展。  激光惯性约束聚变沿用两种方案  贺贤土向记者介绍,激光驱

美国国家点火装置首获“燃烧等离子体”

科技日报北京1月27日电 (记者刘霞)一个由超百名科学家组成的团队在最新一期《自然》杂志上发表4项实验成果称,美国国家点火装置(NIF)在通往实现核聚变目标的路上取得了里程碑式的突破——获得了所谓的“燃烧等离子体”,这意味着核聚变燃烧可以由反应本身产生的热量来维持,而不是靠输入的激光能量。美国密歇根

Nature:革命性技术遭质疑,牵一发而动全身?

  光遗传学是 神经学领域的革命性技术,诞生至今已经有十年了。该技术是将光敏通道蛋白添加到想要研究的神经元中,通过光照选择性开启这些通道,激活或者沉默目标神经 元。光遗传学技术可以实现精确的时间和空间控制,是深入理解神经系统的有力工具,有助于探索神经元功能、神经元兴奋性、突触传递等问题。  然而科学

重大突破!美国家点火装置首获“燃烧等离子体”

  一个由超百名科学家组成的团队在最新一期《自然》杂志上发表4项实验成果称,美国国家点火装置(NIF)在通往实现核聚变目标的路上取得了里程碑式的突破——获得了所谓的“燃烧等离子体”,这意味着核聚变燃烧可以由反应本身产生的热量来维持,而不是靠输入的激光能量。  美国密歇根大学等离子体物理学家卡洛琳·库

人类朝可控核聚变又迈近一步

  三阿尔法能源公司的热核聚变反应装置。  一家名为三阿尔法能源的美国私人投资公司日前宣称,他们建立了一个装置,让球型过热气体在1000万摄氏度的温度下,稳定地保持了5毫秒。  这个看似极其短暂的一瞬,却超过了以往采用同样技术的其他的尝试,第一次证明了人们能将这种过热气体保持在一个稳定的状态。这一温

欧盟拟制造史上最强激光

  据英国《新科学家》杂志4月25日报道,欧盟通过了一项研究计划——极光基础设施(ELI),支持科学家建造三台可合起来使用的激光器,其中每台激光器都会让现有激光器相形见绌。这三台激光器有望于2015年问世,该计划的成功将会为建造更强的激光器(其能将“虚拟”粒子从时空空白处中拉出)奠定基

核聚变“里程碑”-却只够“洗个热水澡”?

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/2/517408.shtm“我们经过反复验证,这样的结果并不是昙花一现。”2月5日,美国科学家在《物理评论快报》《自然—物理学》等杂志发表一系列论文,证实劳伦斯·利弗莫尔国家实验室的聚变反应堆产出了近两倍于输入

简述氟化镍的理化性质

  一、基本信息  化学式:NiF2  分子量:96.685  CAS号:10028-18-9  MDL号:MFCD00016263  EINECS号:233-071-3  二、理化性质  密度:4.72g/cm3  熔点:1360-1380℃  蒸汽压:922mmHg at 25°C  外观:浅黄

激光束结合金属泡沫造出最亮X射线

据物理学家组织网15日报道,美国劳伦斯·利弗莫尔国家实验室(LLNL)科学家将国家点火装置(NIF)所发射的高功率激光与超轻金属泡沫巧妙结合,创造出迄今最亮的X射线。这些超亮高能X射线在极致密物质(包括惯性约束聚变过程中产生的等离子体)成像等诸多研究领域具有重要作用。相关研究论文发表于新一期《物理评

关于氟化镍的简介

  氟化镍,是一种无机化合物,化学式为NiF2,为浅黄色或绿色结晶性粉末,微溶于水,不溶于乙醇和醚,微溶于无水氟化氢,易溶于氢氟酸,主要用作铝合金表面处理剂、金属着色、催化剂等。  2017年10月27日,世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单初步整理参考,镍化合物在1类致癌物清单中。

另辟蹊径的核科学先驱:没有大制作一样核聚变

  在北美洲、欧洲和其他地区,由私人资金或政府—私有混合资金支持的科学家和工程师团队正在探索核聚变新方法。  聚变能研究领域正在上演离奇事件,企业家精神、不同意见和开创精神出现了一次大爆发。在一个可以被概括为“大科学”的最糟糕情况的领域——进度缓慢、定价高昂和繁重设计,一些人最后说“受够了”,并开始

科学家致力清洁能源研究-核聚变成未来理想能源

  太阳内核聚变产生太阳能,这是一种安全有效的发电方式。由于其安全无污染且可持续性,因此这也是人类梦想的一种发电方式。如今,在以研究核能为工作重心的劳伦斯利弗莫尔国家实验室,科学家们正在研讨如何有效的利用核能,从而取代人们对化石燃料的过度依赖。“解决能源问题是我们未来的梦想,”史蒂芬.利弗莫尔如是说

《科学》杂志预测2011年科研热点

大型强子对撞机成为科学界关注的焦点   美国《科学》杂志日前对今年的科研热点进行了预测,其中大型强子对撞机(LHC)成为科学界关注的焦点。 大型强子对撞机(LHC)   2011年,LHC第一个真正有趣的结果即将出炉,相差悬殊的是,这些结果与用LHC的两个大型探测器ATLAS和CMS搜索希格斯

新一代高功率固体激光技术及应用研究研讨会在沪举行

  由中科院上海光机所承办的第179期东方科技论坛“新一代高功率固体激光技术及应用研究”国际合作伙伴战略研讨会近日在上海举行。   来自海内外的40多位专家学者,围绕国际最新发展趋势,共同研讨高功率激光技术在激光聚变能源、激光先进粒子加速器与高能量密度物理等领域的前沿方向和新技术途径。   20

陈贺能:激光核聚变曙光初现

位于美国加州的劳伦斯·利弗莫尔国家实验室。(资料图片)   新闻背景   日前有消息称,美国加利福尼亚州北部劳伦斯·利弗莫尔国家实验室的激光聚变装置——“国家点火装置”(NIF)在最近的一次试验中,核聚变反应产生的能量首次超过了燃料吸收的能量。这既是重要的科研进展,也预示人类向着获得“永久的清洁

国际上首个10MJ激光装置的概念设计问世

近日,北京应用物理与计算数学研究所和上海激光等离子体研究所的联合研究科研团队,在国际上首次提出用于聚变能源研究的10MJ(兆焦耳)激光装置的概念设计。该研究成果近日在线刊登于最新一期《极端条件下的物质与辐射》期刊。据了解,美国科学家经过多年努力,最终于2022年底在大约2MJ的国家点火装置NIF上成