在某些類型的試驗反應堆中,電磁成形可用于包含聚變反應自從1978年獲得諾貝爾物理學獎的俄羅斯物理學家Pyotr Kapitza對電磁成形進行早期研究以來,電磁成形的過程就一直存在。1924年,他開始用鉛來研究這個過程,也稱為磁成形酸性電池產生的磁場強度高達500000高斯,持續時間為3毫秒。高斯是磁場強度的量度,相比之下,地球磁場的范圍為0.3到0.6高斯。Pyotr對產生強度超過300000高斯的磁場的研究結果是爆炸后,后來又嘗試將電磁成形轉換為高壓電容器組的快速放電
電磁成形在金屬板料成形中有研究應用,電磁成形工藝已獲得工業專利,并且在20世紀60年代早期,管狀零件正由它成形。航空航天工業看到了這種方法的應用,由于它可以形成極為均勻的管子。到了20世紀70年代,全球所有主要的商業航空航天制造公司都擁有自己的磁成形設備,并在20世紀80年代對該工藝進行了改進電磁成形技術在熱核聚變研究中有著廣泛的應用,它在很大程度上仍然是秘密的。一個實用的聚變反應堆將不會產生核廢料,沒有熔化的機會,并且可以用從海水中提取的氘燃料來運行,因此,許多國家都在爭先恐后地完善這一過程,聚變研究中最基本的問題之一就是如何抑制聚變反應,而電磁成形過程中所研究的磁場可能就是解決這個問題的方法。
                    0 篇文章
如果覺得我的文章對您有用,請隨意打賞。你的支持將鼓勵我繼續創作!