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核聚变能制造金属吗(核聚变能不能实现)

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理论上,是否可以通过核聚变反应,在很高的温度下把铜和铝压成黄金?_百...

1、纳米的金属铜颗粒或金属铝颗粒,一遇到空气就会产生激烈的燃烧,发生爆炸。因此,纳米金属颗粒的粉体可用来做成烈性***,做成火箭的固体燃料可产生更大的推力。用纳米金属颗粒粉体做催化剂,可以加快化学反应速率,大大提高化工合成的产出率。

2、新能源材料是在环保理念推出之后引发的对不可再生资源节约利用的一种新的科技理念,新能源新材料是指新近发展的或正在研发的、性能超群的一些材料,具有比传统材料更为优异的性能。

核聚变能制造金属吗(核聚变能不能实现)
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3、理论上任何低于铁的元素都可以进行核聚变反应,并释放大量能量,但是目前人类引发核聚变的手段,主要靠提高温度,在所有核聚变当中,氢元素的核聚变反应所需温度最低,其中又以氘-氚的聚变最容易实现。

4、但能用来产生核裂变的铀235等重金属元素在地球上含量稀少,而且常规裂变反应堆会产生长寿命的放射性较强的核废料,这些因素限制了裂变能的发展。对人们来说,最具诱惑力的自然是核聚变,它的单位质量产生的能量比核裂变还要大几倍。

哪种元素是太阳里不能通过普通的热核聚变反应生成的

1、当中心的氦积聚到一定程度后,压力温度等条件符合后。便会点然氦的聚变反应,生成锂。这时就会引致恒星一次又一次不断的爆发,并一次又一次达到新的动态平衡。

核聚变能制造金属吗(核聚变能不能实现)
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2、这个问题有点深奥,在下谈一谈自己的浅酌,我记得有一次,大学物理老师提过一点。 如果太阳更大,它最终会变成硅,变成一大块硅胶。 太阳无限扩大如果继续扩大,哪可能是一大块铁,一块水银,或者一大块金子,甚至一堆钻石。

3、由于在恒星中,太阳属于小质量恒星,目前只能发生氢聚变为氦的核聚变反应。

4、太阳是依靠核聚变不断产生热量和光亮的。太阳主要是由氢元素和氦元素组成的,所以只能进行核聚变。在聚变的过程中,物质不断转变为能量,质量较轻的元素不断聚变成较重的元素。

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5、太阳内部进行核聚变的元素是氢( protium)。太阳的核心非常热,达到了1500万摄氏度,足够热使得氢原子核(质子)能够克服它们之间的斥力,并融合成氦原子核

6、最外部的氢不会产生核聚变,需要原子和氦原子两种原料。

太阳核聚变最终可以产生什么元素

核聚变的最终产物是铁元素,之所以恒星的结局不是一个铁球,就是由于他们在还没有变成铁球之前能量就耗尽了。

太阳内部进行核聚变的元素是氢( protium)。太阳的核心非常热,达到了1500万摄氏度,足够热使得氢原子核(质子)能够克服它们之间的斥力,并融合成氦原子核。

核聚变的产物主要是氦和伽马射线,以及其他轻元素。当两个轻原子核(主要是氢和氦)在极高的温度和压力下相遇并融合时,它们会形成一个新的原子核,同时释放出大量的能量。这种能量通常以伽马射线的形式释放出来。

而一开始恒星烧的是氢原子核,生成氦原子核。 最后,我们来总结一下, 太阳主要是由氢和氦构成的,太阳能够自发核聚变反应的阻碍是原子核间的库伦斥力,由于有量子隧穿效应的存在,反应得以发生,但反应速度很慢。

恒星核聚变到了铁打止了,那么宇宙中的重金属元素是怎么产生的?_百度...

可能存在三种方式形成铁之后的元素:质量较大的恒星逐渐发展成为红超巨星这一阶段的时候,铁之后的-铁-56元素通过慢中子俘获这一科学理论过程,就会产生铁之后的超重元素,但是只会形成比较少。

超新星大爆炸的极端高温高压状态,就会合成出被铁更重的元素,例如黄金等重金属元素,从而抛向太空,这些超新星的各种抛射物可能成为新一代恒星系的原料,形成新的恒星系统就像我们现在的太阳,地球以及生命。

宇宙中高于铁的元素,可以是大质量恒星在演化末期,通过中子俘获过程形成;或者在双中子星合并事件中,也能大量形成。

现在一般认为主要是超新星爆发时铁原子核在极高的温度和压力下与自由中子、自由电子、质子及其他原子核发生反应,产生铀之前的所有重元素并炸散到宇宙空间。

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