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열핵융합(Thermonuclear Fusion)
핵융합연료를 초고온 플라즈마로 만들어 활발한 열운동으로 연료이온들을 핵력이 미치는 거리까지 접근시켜 핵융합을 실현
상온핵융합(Cold Fusion)
중수소에 백금(Pt) 양극과 팔라듐(Pd) 음극을 가진 전기화
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우리나라의 현재 위치
세계의 주요 토카막의 노후화
국제열핵융합실험로(ITER)의 건설계획이 2015년 경으로 완공이 미뤄짐
2005∼2015년 사이가 우리의 핵융합 연구 본류 진입의 절대적 기회 서론
기존 에너지원의 상황과 문제점
핵융
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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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양」이라 부르기도 한다. 게다가 거의 영구적인 원료는 고 효율·저 손실의 핵융합로 개발에 박차를 가하게 하고 있다. 예를 들어 웬만한 수영장-25M 풀 기준-에 함유된 중수소만으로도 우리나라의 1년치에 달하는 전기를 뽑아낼 수 있다. 핵융
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융합 반응
핵융합 발생에 필요한 에너지를 공급하기 위한 가장 유망한 방법은 연료 이온의 온도를 충분히 높여서 핵의 열운동속도를 증가시키는 것이다. 이런 핵융합 방식을 '열핵융합반응'이라고 한다. '열핵융합반응'에 요구되는 온도는 약
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