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ミュオン触媒核融合について

物質の構成要素である素粒子は、レプトン(lです)とクォーク(qです)があります。 レプトンの1種であるミュオンは、正の電荷を持った正ミュオン(m+です)と 負の電荷を持った負ミュオン(m-です)があります。 そして重さは […]

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プラズマエネルギーの発電について

水を加熱すると、高温や高圧の水蒸気が発生します。 そしてプラズマで発生したエネルギーは、ブランケットで熱エネルギーに変換します。 ちなみに熱エネルギーは、水蒸気を媒体として運ばれます。 タービンを回す事で熱エネルギーは仕 […]

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イオンビームの核融合について

レーザー核融合の燃料プラズマは、爆縮によって 非常に短い時間内で小さな空間に閉じ込められます。 そして、慣性力で保持されている時間内に核融合反応を終わらせる必要があります。 爆縮全体の時間は、数ナノ秒(1ナノ秒は1秒/1 […]

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X線の核融合について

1980年、各国でレーザー核融合を実現する為に実験が本格化しました。 そして、大型レーザーが建設されていきました。 日本では、1980年代〜1990年代にかけて核融合点火に必要な超高温(1億度です)と 超高密度(1000 […]

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プラズマの基礎知識

物質は、分子が集まって構成されています。 そして物質中の分子は気体、液体、固体などのエネルギーを持っています。 つまり、相互に衝突しながら運動しています。 気体の温度が高くなると、水の分子は水素原子や酸素原子が散らばりま […]

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プラズマエネルギーについて

特定の国や地域にこだわらない燃料は、プラズマエネルギーがあります。 そしてプラズマ発電所は、電気を生成できます。 再生可能エネルギーで有名な太陽光発電、風力発電などは、 発電量が少なく、立地条件などの大きな課題が多いです […]

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原子力発電の仕組みについて

産業革命以後、電力需要が高まっていきました。 電力発電による環境問題が注視されて、クリーンな発電所として原子力発電所が開発されました。 1950年、原子力事故の危険性は検討されていましたが、 発電量と公害の少なさによって […]

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トリチウムについて

放射性物質であるトリチウムは、核融合燃料として利用されています。 そして、人工的に原子炉内でリチウム(アルカリ金属元素の1つです)6に 中性子を吸収させる事で大量生産ができます。 さらにトリチウムは、酸素と反応して水にな […]

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