3、激光聚变-裂变协同(ADS)
中国科学家利用神光系列装置,进行惯性约束聚变反应,这种反应能够释放高能中子(14 MeV),这些高能中子被用来轰击铀-238和钍-232,从而引发裂变反应,最终实现燃料增殖以及放射性废物的嬗变。
中国在这一领域的创新不仅体现在理论研究上,更通过铅冷快堆(ADS)与聚变堆的耦合,成功构建了“双循环”核能系统,极大地提高了核燃料的利用效率,并减少了核废料的产生。
基于磁约束技术的聚变-裂变混合驱动方案,通过产生高能中子源,同样实现了裂变-聚变混合堆(如“星火”项目)的燃料增殖与能量叠加。这种混合堆技术不仅能够有效增殖核燃料,还能通过能量的叠加效应,提高核能系统的整体效能,为未来的清洁能源供应提供了新的可能。
4、Z箍缩驱动聚变裂变混合堆(Z-FFR)
Z箍缩驱动聚变裂变混合堆(Z-FFR),是院士彭先觉提出的创新性核能方案,旨在通过结合核聚变和核裂变技术,解决能源效率、安全性、经济性等难题。
彭先觉(1941.9.16—),是中国工程物理研究院研究员,科技委主任,中国工程院院士,长期从事核武器理论研究与设计,参加了第一代核武器多种型号,和第二代核武器氢弹次级的理论设计、试验和定型工作,是这些型号的主要负责人之一。
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