典型的核分裂反应.ppt
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核能概述核能應用的理論基礎為愛因斯坦的質能互換公式核能應用可分為核分裂與核融合兩種利用核分裂產生能源之技術已相對成熟,但是伴隨而生的放射性核污染是最大疑慮利用核融合產生能源可以免除放射性核污染的疑慮,但在工程要產生核熔合現象並不容易核能的應用因目的不同,而形成和平(核電)及戰爭(核武)重要的工具核能概述道耳吞原子說原子的結構原子的結構原子序及質量數同位素週期表核分裂核能發電的理論基礎為愛因斯坦的質能互換公式,而如欲產生核分裂,其首要條件就是產生連鎖反應。連鎖反應係以慢中子撞擊鈾235使其產生核分裂而生成鋇(Ba)及氪(Kr),典型的核分裂反應(反應式有多種可能)如下:核分裂核分裂核分裂核分裂認識輻射及輻射安全核廢料處置核融合核熔合之所以視為未來能源乃基於以下數點事實:氘在正常水中的含量甚豐,約每6,500氫原子就含有1個。每1克氘熔合(或每8加侖的水)所釋放的能量相當於燃燒2,400加侖的汽油。換言之,一個國際標準游泳池中所含有的氘,其所產生的能源將可提供10萬人口都市需要之能源長達一年。從水中分離出氘的技術並不特別困難或昂貴。核熔合最終的產物是氫、氦及中子,所以不需要擔心核廢料的問題。羅森準則核熔合的反應如欲使能量淨輸出大於零,氘及氚離子的密度及其存在反應爐時間的乘積必須大於一臨界值,其稱為羅森準則D-T反應D-D反應核融合核融合核融合[1]陳維新編著,能源概論,高立書局。