全超导托卡马克是一种先进的磁约束核聚变实验装置,其核心特点和信息可以归纳如下: 1. **基本原理**: - 全超导托卡马克是通过在装置的真空室内加入少量氢的同位素氘或氚,利用类似变压器的原理使其产生等离子体。 - 然后提高等离子体的密度、温度使其发生聚变反应,反应过程中会产生巨大的能量。 2. **优势**: - 电阻损耗小:由于磁体系统全部由超导材料制成,因此电阻损耗小。 - 能有效控制等离子体温度:超导磁体能够维持稳定的强磁场,从而有效控制等离子体的温度。 - 能量转换效率高:相较于传统托卡马克,全超导托卡马克具有更高的能量转换效率。 - 可实现长时间稳定运行:超导材料的应用使得装置能够长时间稳定运行,为聚变反应提供了更长的实验时间。 3. **发展历程**: - 2009年,世界上首个全超导非圆截面托卡马克核聚变实验装置(EAST)在合肥成功实现首轮物理放电实验,标志着我国站在了世界核聚变研究的前端。 - 2021年,EAST实现1056秒的长脉冲高参数等离子体运行,这是目前世界上托卡马克装置高温等离子体运行的最长时间。 4. **应用领域**: - 主要应用于磁约束聚变研究领域,以及未来可能的核能发电、科学研究等领域。 5. **创新实例**: - 洪荒70:由能量奇点研发建造的全球首台全高温超导托卡马克装置,成功实现等离子体放电,并在多个方面取得了创新成果,如全球首台全高温超导磁约束聚变装置、全球首台全高温超导托卡马克等。 全超导托卡马克的发展对于推动受控核聚变技术的进步具有重要意义,是探索未来清洁、无限能源的关键装置之一。

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