Fúziós reakciók és nukleáris fegyverek

Hasonló dokumentumok
Maghasadás Szabályozatlan- és szabályozott láncreakció Atombomba és a hidrogénbomba

Nemlineáris szállítószalag fúziós plazmákban

Rádioaktív anyagok vizsgálata: sugárzás közben sokkal nagyobb energia szabadul fel, mint a hagyományos kémiai folyamatokban (pl. égés).

Detektorfejlesztés a késő neutron kibocsájtás jelenségének szisztematikus vizsgálatához. Kiss Gábor MTA Atomki és RIKEN Nishina Center

Atomenergia. Láncreakció, atomreaktorok, atombomba és ezek rövid története

Fúziós energiatermelés

Sugárvédelem nukleáris létesítményekben. Átfogó [fenntartó] SVK Osváth Szabolcs (OKK-OSSKI-LKSO)

Az atommagtól a konnektorig

Korszerű nukleáris energiatermelés Fúzió 1.

Fúziós plazmafizika ma Magyarországon

Nukleáris energiatermelés

FIZIKA. Atommag fizika

Fúziós kutatások a BME Nukleáris Technikai Intézetében

MAGFIZIKA. Egy elem jellemzője, kémiai tulajdonságainak meghatározója a protonok száma, azaz a rendszám.

Maghasadás (fisszió)

Hogyan hozzuk le a Napot a Földre?

Fúziós energiatermelés

Az atomerőművek technikai fejlődése, és generációik

Készítette: Sánta Kata Budapest, május 1.

'lo.g^ MA Go 1 /V Z. \flz I SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY

PROMPT- ÉS KÉSŐ-GAMMA NEUTRONAKTIVÁCIÓS ANALÍZIS A GEOKÉMIÁBAN I. rész

A HPLWR tanulmányozásához használt csatolt neutronfizikai-termohidraulikai programrendszer továbbfejlesztése

Részecskegyorsítón alapuló aktinida transzmutációs rendszerek reaktorfizikai vizsgálata

A fúzió jövője, az ITER jelene

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm.

MAGFIZIKA. a 11.B-nek

Atomenergetikai alapismeretek

Atomreaktorok üzemtana. Az üzemelő és leállított reaktor, mint sugárforrás

Atomreaktorok. Készítette: Hanusovszky Lívia

FIZIKA. Radioaktív sugárzás

Gyorsreaktorok szerepe az atomenergetika fenntarthatóságában

NEUTRON-DETEKTOROK VIZSGÁLATA. Mérési útmutató BME NTI 1997

Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés

EN United in diversity EN A8-0206/419. Amendment

A Nukleáris Technikai Intézet és az atomenergetikai

Vietnami szakemberek nukleáris képzése Magyarországon (HUVINETT)

Deme Sándor MTA EK. 40. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, április

Lakossági Nukleáris Enciklopédia

A nukleáris fizika története, a nukleáris energetika születése

Safeguards Nukleáris biztosítékok rendszere

A DIFFÚZIÓS KÖDKAMRA ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A KÖZÉPISKOLAI MAGFIZIKA OKTATÁSBAN

Trícium ( 3 H) A trícium ( 3 H) a hidrogén hármas tömegszámú izotópja, egy protonból és két neutronból áll.

FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS ÉS ATOMENERGIA

I. Az anyagszerkezetről alkotott kép változása Ókori görög filozófusok régi kérdése: Miből vannak a testek? Meddig osztható az anyag?

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

Magfizika tesztek. 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem

Maghasadás, láncreakció, magfúzió

Rádl Attila december 11. Rádl Attila Spalláció december / 21

Előadás menete. Magfúzióból nyerhető energia és az energiatermelés feltétele. Fúziós kutatási ágazatok

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

Milyen eszközökkel figyelhetők meg a világ legkisebb alkotórészei?

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: július 8.

Atomfizika. Az atommag szerkezete. Radioaktivitás Biofizika, Nyitrai Miklós

A sugárzások és az anyag fizikai kölcsönhatásai

ABV védelem, kémiai biztonság. Dr. Halász László

FIZIKA. Sugárzunk az elégedettségtől! (Atomfizika) Dr. Seres István

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT!

Szabályozott magfúzió

Az ionizáló sugárzások előállítása és alkalmazása

Nukleáris hulladékkezelés. környezetvédelem

Hogyan lesz fúziós erőművünk 2050-ben?

Bevezetés a magfizikába

Dr. Berta Miklós egyetemi adjunktus Széchenyi István Egyetem Fizika és Kémia Tanszék

Magyar Tudomány 2007/1. Zoletnik Sándor. kandidátus, KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet

Első magreakciók. Exoterm (exoerg) és endoterm (endoerg) magreakciók. Coulomb-gát küszöbenergia

ALLEGRO Reaktorral Kapcsolatos Reaktorfizikai Kihívások XV. MNT Szimpózium

Az atomnak az a része, amely az atom tömegének túlnyomó részét tartalmazza. Protonok és neutronok alkotják. vagy: Elektronjaitól megfosztott atom.

A NUKLEÁRIS ÉS MÁS RADIOAKTÍV ANYAGOK ALKALMAZÁSA, TÁROLÁSA ÉS SZÁLLÍTÁSA FIZIKAI VÉDELMI ENGEDÉLYEZÉSÉNEK TAPASZTALATAI

A NUKLEÁRIS ÜZEMANYAGCIKLUS LEZÁRÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI

Az ionizáló sugárzások el állítása és alkalmazása

CONIPAVE RA Vízáteresztő burkolati rendszer, a CONIPAVE termékcsalád tagja

Methods to measure low cross sections for nuclear astrophysics

Az ionizáló sugárzások fajtái, forrásai

Fúziós plazmafizika ma Magyarországon

A nuklidok csoportosítása

Nukleáris képzés vietnami szakembereknek Magyarországon (HUVINETT)

A szabályozott láncreakció PETRÓ MÁTÉ 12.C

A FÚZIÓ JÖVŐJE, AZ ITER JELENE

Nukleáris energetika. Kérdések 2015 tavaszi félév

A nuklidok csoportosítása

Maghasadás, atomreaktorok

Nukleáris képzés vietnami szakembereknek Magyarországon (HUVINETT)

EGY MARSLAKÓ, DE NEM A FÖLDÖN KÍVÜLRÔL!

A transzmutáció szerepe a fenntartható atomenergetikában

Az atom szerkezete. Az eltérülés ritka de nagymértékű. Thomson puding atom-modellje nem lehet helyes.

Szabályozott magfúzió

Az atommag szerkezete

Magfizika. (Vázlat) 2. Az atommag jellemzői Az atommagok rendszáma Az atommagok tömegszáma Izotópok és szétválasztásuk Az atommagok mérete

A paksi atomerőmű. Készítette: Szanyi Zoltán RJQ7J0

Látogatás egy reprocesszáló üzemben. Nagy Péter. Hajdúszoboszló, ELFT Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam,

Tüzelıanyag cellák befektetıi piaca. Magyar Energetikai Társaság Hidrogén Tagozat Dr. Kovács Antal Ferenc Március 3.

KISMENNYISÉGŰ U-235 MEGHATÁROZÁSA CSŐPOSTÁVAL KOMBINÁLT KÉSŐNEUTRON SZÁMLÁLÁSSAL (OAH-ABA-22/16-M)

A HINKLEY POINT C ATOMERŐMŰ GAZDASÁGI VIZSGÁLATA A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ADATOK ALAPJÁN

Jegyzet. Kémia, BMEVEAAAMM1 Műszaki menedzser hallgatók számára Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Dr Madarász János, egyetemi docens.

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now?

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat

Az atommagot felépítő részecskék

GÁZIONIZÁCIÓS DETEKTOROK VIZSGÁLATA. Mérési útmutató. Gyurkócza Csaba

ACTA CAROLUS ROBERTUS

Energetikai mérnökasszisztens Mérnökasszisztens

Átírás:

Fúziós reakciók és nukleáris fegyverek Csige András BME NTI 2017 Fúziós Plazmafizika Téli Iskola Budapest, 2017.02.11.

Akkor inkább győzzön a náci Németország... Fermi ötlete, 1941: az (akkor még nem létező) atombomba hőjével fúziós reakciók létrehozása deutériumban Berkley konferencia az atombomba fejlesztéséről, 1942: Teller eltéríti a témát a fúzió felé, mert az A-bomba nem tűnik tudományos kihívásnak Bethe: inverz Compton-effektus miatti energiaveszteségek Konopinski: tríciummal csökkenteni a szükséges hőmérsékletet Teller: Mi van, ha az atombomba hője tovaterjedő fúziós reakciókat indít be a bolygó légkörében?

Manhattan Project 1943 áprilisában induló katonai célú kutatás, célja a bevethető, maghasadáson alapuló bomba létrehozása Plutónium ágyú fejlesztése (239Pu) Probléma: a reaktorban gyártott plutóniumban megjelenik a 240Pu, aminek spontán hasadása ellehetetleníti az ágyú működését (1944 nyár)

Implózió

Indító neutronforrások Reakció:21 D+ 31 T 42 He+ 10 n ( 3,5 MeV+ 14,1 MeV ) Az implóziós bombában a hasadási láncreakciót jól időzítve kell indítani ( fizzle veszélye). Korai megoldás: 210Po (α,n) forrás, amit a plutónium geometria megváltozása kapcsol be. Modernebb módszer: egyszer használatos miniatűr gyorsító, D ionok lövése T targetba.

Boosting 2 1 3 4 1 Reakció: D+ 1 T 2 He+ 0 n ( 3,5 MeV+ 14,1 MeV ) Cél: nagy energiájú neutronok generálása a hasadóanyag belsejében: Nagyobb hasadási hatáskeresztmetszet Átlagosan több hasadási neutron Látszólag rövidebb generációs idő Eredmény: jobb hatásfok Kevesebb hasadóanyag szükséges Kritikussági biztonság (one-point safety) Változtatható hatóerő (?) A fúziós reakciók által felszabadított energia elhanyagolható!

Trícium gyártás 6 1 4 3 Reakció: 3 Li+ 0 n 2 He+ 1 T A trícium radioaktív izotóp, folyamatosan fogy. ( +4,78 MeV ) A természetben nem található meg a szükséges mennyiségben, gyártani kell lítium neutronbesugárzásával. A trícium és plutónium gyártás konkurrens folyamatok! A trícium előállításnak üzemanyagként nincs értelme (17,6 MeV vs. 200 MeV). A lítium besugárzásnak nincs időkorlátja, polgári célú könnyűvizes reaktor is felhasználható az előállításához (az USA ezt teszi, mióta leállította katonai reaktorait).

Fizikai folyamatok a hidrogénbombában

Super Reakciók: 2 1 2 1 3 2 2 1 D+ 21 D 32 He+ 10 n (+ 3,27 MeV ) D+ 21 D 31 T+ 11 p ( +3,27 MeV ) He+ 21 D 42 He+ 10 n ( +18,34 MeV ) D+ 31 T 42 He+ 10 n ( 3,5 MeV+ 14,1 MeV ) Probléma: az elektronok felveszik, majd szétsugározzák a hőt. Runaway Super: cél, hogy az energiatermelés megszaladjon, és elég hosszú időre meghaladja a veszteségeket. Nem működik. Equilibrium Super: nagy sűrűségű anyagban a fotonok szabad úthossza elég kicsi ahhoz, hogy nem okoz gondot a termikus egyensúly kialakulása.

Teller-Ulam koncepció

Teller-Ulam koncepció Vita az USA-ban a H-bomba kísérletről: Politikai Etikai Tudományos Mind az öt atomhatalom kifejlesztette és rendszerbe állította: Franciaország: 8 év az első sikeres A- és H-bomba kísérlet között. Kínai Népköztársaság: 32 hónap.

Ivy Mike / Sausage / EC-16 1952. november 1., 10 MT, folyékony deutérium.

Castle Bravo 1954. március 1., 15 MT. LiD (40% 6Li, nem volt több). Új reakció: Drasztikusan 7 3 1 4 3 1 Li+ 0 n 2 He+ 1 T+ 0 n ( 2,47 MeV ) alultervezett hatóerő (5 MT). Radiológiai vészhelyzet.

Mit lehet hivatalosan tudni? The fact that in thermonuclear (TN) weapons, a fission primary is used to trigger a TN reaction in thermonuclear fuel referred to as a secondary. (1972) The fact that, in thermonuclear weapons, radiation from a fission explosive can be contained and used to transfer energy to compress and ignite a physically separate component containing thermonuclear fuel. (1979) Note: Any elaboration of this statement will be classified. Fact that fissile and/or fissionable materials are present in some secondaries, material unidentified, location unspecified, use unspecified, and weapons undesignated. (1991)

United States of America v. Progressive, Inc., Erwin Knoll, Samuel Day, Jr., and Howard Morland

Cox Report, 1999. (U.S. House of Representatives)

Cox Report, 1999. (U.S. House of Representatives)

Ami (szerencsére) nem sikerült: Information on the DOE s pure fusion program: (1) The mere fact that the AEC is doing research on pure-fusion weapons (1967) (2) Explosively driven flux-compression generators, per se (1967) (3) Design of explosively driven flux-compression generators when the method of application to the production of nuclear energy is not revealed (1967) (4) The fact that explosively driven flux-compression generators are of interest in pure-fusion weapon research. (1967) (5) Fact that the DOE made a substantial investment in the past to develop a pure fusion weapon (1998) (6) That the U.S. does not have and is not developing a pure fusion weapon; and (1998) (7) That no credible design for a pure fusion weapon resulted from the DOE investment. (1998)

Források Wikipédia.[citation needed] http://nuclearweaponarchive.org http://nuclearsecrecy.com http://armscontrolwonk.com Robert Serber: Los Alamos Primer RDD-8 (RESTRICTED DATA DECLASSIFICATION DECISIONS 1946 TO THE PRESENT) Report of the Select Committee on U.S. National Security and Military/Commercial Concerns with the People's Republic of China