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162、低能对偶谐振晶格耦合聚变机理与外置馈入稳态工程优化研究(V2)
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欧洲核子中心预印本doi :10.5281/zenodo.21204200 或 https://doi.org/10.5281/zenodo.21204200 本人学术身份编号:orcid id: 0009-0005-2185-5790,可自行前往学术官网检索查阅相关研究内容。 读者自行复制该编号去 zenodo 官网搜索(用英文标题或英文关键词搜索)就能查看英文、中文pdf全文。 不会检索的 可以让ai 帮组检索 可以咨询ai 摘要 传统氘氚高温等离子体聚变依靠上亿摄氏度高温与强磁约束实现核反应,普遍存在运行能耗高、反应可控性差、腔体材料长期放射性活化、稳定净能量增益难以达成等固有缺陷。本文以电磁场与空间粒子耦合统一底层物理模型为基础,构建一套完整的低能对偶谐振晶格聚变体系,并配套外置粒子馈入工程优化方案。体系采用真空单质子隔离囚禁结构,搭配零角动量电子同轴入射方案实现常温制备中子;针对自由空间下质子与电子转化中子存在 0.782 mev 本征能量壁垒,引入局域同轴涡旋光子谐振场,实现特定边界条件下的电子有效质量修正,物理图像可类比强激光场中的准粒子效应,无需对电子施加宏观高能加速。生成的冷中子不带电荷,与质子接触无库仑势垒,可近距离自发耦合形成氘核,单次反应释放 2.22 mev 原子核结合内能。与单次释能 17.6 mev 的传统氘氚聚变相比,本体系无需极端高温工况,不产生高能活化中子。文中设计多层梯度致密介质球面结构,将核反应释放的高能光子通过相干散射逐级降频转化为可利用热能,实现辐射全封闭回收;整套粒子供给采用外置独立制备架构,质子、中子经由真空管路定向馈入主反应腔,大幅简化堆芯内部结构,保障装置长期稳态连续运行。耦合生成的裸氘核可导出腔体中和制成氘气,兼具发电供热与工业原料增值双重价值。系统仅以普通水资源为基础原料,运行安全、调控简便、工程落地门槛较低;真空腔体精密加工、电子束同轴校准、粒子时序同步等精细化工程实操内容,留待后续应用研究迭代完善。 |
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