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핵력이 미치는 거리까지 접근시켜 핵융합을 실현
상온핵융합(Cold Fusion)
중수소에 백금(Pt) 양극과 팔라듐(Pd) 음극을 가진 전기화학cell에서 과도한 열의발생이 핵융합반응 결과라는 주장
뮤온촉매핵융합(Muon-Catalyzed Fusion)
질량이207
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동작하며 핵융합반응의 발생조건인 플라스마를 핵융합장치의 진공용기 안에 안정적으로 가두는 역할을 수행하게 될 것이다. ◉ 핵융합과 핵분열 발전의 장점
◉ 핵융합과 핵분열 발전의 단점
◉ 핵융합 발전의 미래
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핵융합이 일어나는 장소는 태양이다.
태양의 중심부는 평균 섭씨 천오백만도의 플라즈마로 이루어져 있고 이 상태에서 수소핵융합반응이 일어난다. What is the Nuclear fusion?
Basic principle
What is the Plasma?
Condition of Nuclear fusion
Tokamak
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핵반응이 일어나게해서 반응 전과 후에 나타나는 질량차에 의한 질량결손 에너지를 얻으면 될 것이다. 우리는 이것을 핵에너지라고 부른다. 1. 핵에너지 근원
2. 핵분열과 핵융합에너지의 차이
3. 실용가능한 핵융합 반응
4. 핵융합
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원자번호 -1, 질량수 0
p n + b+ + n
0~최대치 에너지 분포 에너지를 말할 때 항상 최대치를 말함
평균에너지 = 대략 최대치의 1/3 원자핵
Isotopes
방사성 붕괴
Units of Radioactivity
붕괴도
Cosmic Ray
핵반응
핵융합
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핵융합과정에 필요한 초고온을 만들어 줄 수 있도록 원자폭탄을 그 기폭제로 하고 있다. 수소의 핵융합반응에서는 분열생성물이 생기는 핵분열과 달리 다량의 방사능이 발생되지 않기 때문에 비교적 방사능 오염이 덜하다고 생각할 수 있으
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가 명백해짐으로써 제어열핵융합에 관한 연구는 1950년대초부터 각국에서 시작되었다. 그러나 자기장가두기에 관한 연구는 최초의 예상에 비해 많은 어려운 문제를 가지고 있어서 실용화에는 상당한 거리가 있었다. 국제적인 연구 정보의 교
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별의 성장
- 주계열 단계 : 별이 수소를 태워 빛을 내는 단계
- p-p순환반응에 의한 수소연소로 시작
- 핵융합반응은 별의 질량에 따라 다름
- 1.5M⊙ 이하인 경우 : p-p 순환반응
(SSM에서 이미 다룬내용)
- 1.5M⊙ 이상인 경우 : C-N-O순환반응 
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융합로
핵융합은 핵분열과 정반대되는 물리현상이다. 즉 우라늄235와 같은 무거운 원소가 중성자를 받아 세슘137과 같은 가벼운 원소들의 핵과 중성자로 분리되는 현상을 핵분열 반응이라 하며 수소와 같이 가벼운 원소들이 서로 결합하여 헬
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융합로
핵융합은 핵분열과 정반대되는 물리현상이다. 즉 우라늄235와 같은 무거운 원소가 중성자를 받아 세슘137과 같은 가벼운 원소들의 핵과 중성자로 분리되는 현상을 핵분열 반응이라 하며 수소와 같이 가벼운 원소들이 서로 결합하여 헬
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