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锂能发生核聚变吗(锂能形成共价化合物吗)

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锂6也可以核裂变?

1、氢弹的主要材料是氘(氢的同位素)和氚,其中氘可以从水中提取,而氚可以通过中子轰击锂等原材料来产生。氢弹需要一个初始的核裂变引爆器来提供足够的温度和压力,以使得核聚变反应发生。

2、裂变材料主要指易裂变核素,如铀-23钚-239和铀-233等;聚变材料有氘、氚、锂-6和化合物氘化锂-6等。裂变材料用来制造原子弹(又称“裂变弹”),聚变材料用来制造聚变弹(又称“氢弹”)。铀是最基本的裂变材料。

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3、地球上蕴藏的核聚变能约为蕴藏的可进行核裂变元素所能释出的全部核裂变能的1000万倍,可以说是取之不竭的能源。至于氚,虽然自然界中不存在,但靠中子同锂作用可以产生,而海水中也含有大量锂。 第二个优点是既干净又安全。

4、锂6是可控核聚变必须燃料氚的唯一制取原料。***用锂6(锂6是金属锂的一种同位素)作为氢弹的聚变核燃料。发生聚变反应时,锂6吸收中子时会产生氚,氚与氚反应又产生中子,即进行氚—中子循环反应。

5、我们花了很多时间研究可控核聚变,如果最终受到原料短缺的影响,可想而知我们的努力就白费了。

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电池的核聚变

1、锂电池的充放电原理使用锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。锂金属或离子在电解质中通过得失电子的化学反应来生放电量。

2、核聚变是指由质量小的原子,主要是指氘或氚,在一定条件下(如超高温和高压),发生原子核互相聚合作用,生成新的质量更重的原子核,并伴随着巨大的能量释放的一种核反应形式。

3、kg。1kg氚化锂6可以释放出5万吨当量爆炸能量。锂6是可控核聚变必须燃料氚的唯一制取原料。***用锂6(锂6是金属锂的一种同位素)作为氢弹的聚变核燃料。

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(图片来源网络,侵删)

核聚变顺序

氢(H)~氦(He)~碳(C)~氧(O)~氖(Ne)~镁(Me)~硅(Si)~硫(S)~钙(Ca)~铁(Fe)一般情况下恒星不会聚变到这种程度,只有质量是太阳的8倍以上的恒星才能聚变到这种程度,这种恒星的寿命极短。

因为恒星一般都遵循如下核聚变顺序:氢核聚变--变成氦核,氦核聚变为碳元素和氧元素,碳元素再聚变为原子序数更大的元素,之后这些元素再次聚变,知道聚变为铁元素为止。

总的顺序简略依次为:氢—氦—炭—氧—镁—硅—铁。但无论恒星多重,最终的聚变结果只能是铁,恒星内部不能产生比铁更重的原子核!更重的原子来自新星爆炸,瞬间的巨大能量会产生更重的原子核。

宇宙诞生之初,只产生了两种元素,这就是氢和氦,其中,氢约占四分之三,氦约占四分之一。至于3号元素之后的元素(氢氦锂铍硼碳氮氧氟氖镁铝硅磷硫氯氩钾钙锌),一直到铁,可以在大质量恒星内部由核聚变反应生成。

对于大质量恒星(约10倍太阳质量),一直可以聚变到铁元素,然后聚变反应就终止了,因为铁的结合能是最高的。

先是由氢聚变为氦,然后依次是碳、氧、氖、钠、镁。。一直到铁。能否发生核聚变及其可能性,由两个因素决定,一是原子核的大小。原子核越小,核与核之间的电斥力越小,原子核之间就越容易靠近,也就越容易发生聚变。

核聚变的基本原理

核聚变的原理是轻原子核结合成较重原子核时放出巨大能量。核聚变反应能够根据人们的意图在一定的约束范围内以受控的方式产生和进行,那么受控的热核反应就能够实现。这正是实验研究的主要课题。受控热核反应是聚变堆的基础。

核聚变基本原理:核聚变,即当轻原子核(如氦)融合成偏重的原子核(如氦)时,释放出来很大的动能

核聚变反应的基本原理 核聚变是指将轻元素的原子核融合成较重元素的过程。在氢弹中,主要的核聚变反应是将氢原子核(氘核和氚核)融合成氦原子核。

带有同性正电荷的原子核间的斥力阻止它们彼此接近,结果原子核没能发生碰撞而不发生核反应。要使参加聚变反应的原子核必须具有足够的动能,才能克服这一斥力而彼此靠近。提高反应物质的温度,就可增大原子核动能。

***爆炸产生的高温可引起热核反应,氢弹就是这样爆炸的。受控核聚变是等离子态的原子核在高温下有控制地发生大量原子核聚变的反应,同时释放出能量。

在原理上,聚变是小质量的两个原子核合成一个比较大的原子核而裂变就是一个大质量的原子核分裂成两个比较小的原子核,在这个变化过程中都会释放出巨大的能量。在反应释放能量上,聚变释放的能量非常大。

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