“红松果林如何选种、嫁接、施肥、防治病虫害?”“如何打破自然规律,实现年年结塔”……前不久,在黑龙江省林业工会牵头组织的全省林业系统红松果木培育项目劳模工作室对接会上,来自该省林业系统的3家劳模创新工作室领衔人齐聚一堂,带着自己的种植成果和困扰生产经营的难题,就共同涉及的问题展开交流、切磋,并将就如何实现缩短挂果期、增加产量、降低生产成本等一系列问题开展联合攻关,从而推动红松果林培育项目技术创新和产业转型升级。
科技日报合肥1月3日电 (记者洪敬谱 通讯员蔡其敏)记者3日从中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所获悉,被称为“人造太阳”的全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)在物理实验中取得重要成果。研究团队基于边界等离子体与壁相互作用自组织理论,通过物理实验证实了托卡马克密度自由区的存在。相关研究成果于1日发表在国际学术期刊《科学进展》上。
对于未来聚变堆,聚变功率与燃料密度的平方成正比,因此高密度运行是提高聚变能经济性的必然选择。“密度极限”是20世纪末发现的纯经验定标,超过密度极限的托卡马克运行将引发等离子体破裂,巨大能量会瞬间释放到装置内壁,影响装置的安全运行。虽然国际聚变界通过完善跨装置经验定标,并在芯部弹丸注入等特定条件下获得了超密度极限运行,逐步明确触发密度极限的物理过程发生于边界区域,但是对其中的物理机制并不十分清楚。
基于这一问题,科研团队发展了一种新的理论模型——边界等离子体与壁相互作用自组织(PWSO)理论模型。通过这个模型,团队发现了边界杂质引发的辐射不稳定性在触发密度极限时的关键作用,解析出了辐射不稳定性的边界,揭示了密度极限的触发机理,并预测了密度极限之外的密度自由区。在实验中,研究人员依托EAST装置的全金属壁运行环境,利用电子回旋共振加热和预充气协同启动等方法,减少了装置边界的杂质溅射,延迟了密度极限的到来和等离子体破裂的发生。研究人员还通过调控靶板的物理条件,降低了靶板钨杂质造成的物理溅射,让等离子体成功突破了密度极限,并平稳进入了预测中的密度自由区。实验结果和PWSO理论预测高度吻合,首次证实了托卡马克密度自由区的存在。 【编辑:张令旗】
学校依托多个省部级重点实验室,获批国家卫生应急移动医疗救治中心,并在此基础上组建了安徽省第一个重大传染病防治研究中心,成为安徽提升公共卫生应急能力的最大平台。。
- 今日热点
- 第34届中国经济新闻奖出炉:光明网2件作品获一等奖
- NBA常规赛:湖人不敌雷霆 詹姆斯打破NBA历史得分纪录
- 华北局圆满完成2022年冬航季航班时刻协调工作
- 生态--甘肃频道--人民网
- 呼和浩特:漫天雪花,只想与你分享
- 中红影视:百集纪录片《人民领袖毛主席》第三十八集 主席论梅(下) – 红色江山网