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新闻 + 背景知识

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核电事故

此 PDF 文件包含几乎完整的已知事故和放射性释放列表。 随着新信息的出现,此 PDF 将被扩展和更新...

本月 PDF 文件节选:

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01。 十一月1983 - (INES 3)许多事件之一 塞拉菲尔德 ...

03。 十一月1997 - (INES 3)在日本核工厂 东村 37 名员工暴露于增加的辐射中。

29。 十一月1955 - (INES 4) 爱达荷瀑布——在爱达荷国家反应堆测试站, 研究堆 EBR-I 部分崩溃。

30。 十一月1975 - (INES 4) 列宁格勒 - 列宁格勒 1 区块反应堆堆芯部分毁坏 阿克·索斯诺维·博尔.

 

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“严重干扰”

12 年 2021 月 XNUMX 日 - 据说法国核电站运营商掩盖了事故

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巴西违背承诺

12 年 2021 月 XNUMX 日 - 雨林砍伐仍在继续

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12 年 2021 月 XNUMX 日 - 绿色和平组织主席凯撒:“个别国家提交的目标还不够”

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COP 26

11 年 2021 月 XNUMX 日 - 奥地利和其他四个国家拒绝法国的核请求

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11 年 2021 月 XNUMX 日 - 格陵兰的铀矿开采禁令现已通过

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格拉斯哥世界气候峰会

10 年 2021 月 XNUMX 日 - KIT 研究员呼吁国际环境法庭

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10 年 2021 月 XNUMX 日 - 德国未签署终止车辆内燃机的决议

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Asse核废料临时储存设施

09 年 2021 月 XNUMX 日 - 距离更远,请

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09 年 2021 月 XNUMX 日-联邦核废料管理办公室:马克龙的迷你核电站是新瓶装旧酒

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08 年 2021 月 XNUMX 日 - 核能作为气候保护者? “每一个关停的核电站都是投资的保证”

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08 年 2021 月 XNUMX 日 - 斯洛伐克核电站没有针对飞机失事的保护

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08 年 2021 月 XNUMX 日 - 德国希望阻止欧盟将核电归类为可持续的

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SMR核电能源欧盟

07 年 2021 月 XNUMX 日 - 劳斯莱斯让小型反应堆运转起来

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06 年 2021 月 XNUMX 日 - 为核电和天然气洗绿:我们的后代会诅咒我们

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06 年 2021 月 XNUMX 日 - 气候政策应关注超级富豪

 

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新闻 + 背景知识

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新闻+ 06 年 2021 月 XNUMX 日

 

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核聚变

这是自大狂还是气候危机的终结?

根据太阳的例子产生能量——这就是核聚变的承诺。 初创企业现在希望取得突破:十年后,技术应该拯救世界......

 

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新闻 + 背景知识

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背景知识

 

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反应堆

 

核世界地图:

太阳聚变反应堆每天向地球发送足够多的能量。 我们只需要足够的太阳能电池板来接收它们......

 

这张世界地图的英文版:

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1fCmKdqlqSCNPo3We1TWZexPjgNDQOaLD

 

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搜索 reaktorpleite.de

使用关键字:

       
  聚变  
       

带来了以下结果,其中包括:

 

27 年 2021 月 XNUMX 日 - 聚变花费了美丽的气候平衡

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国家核活动和抱负

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铀的故事 - 核游说 / 铀经济 / MiK

 

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YouTube 频道“Reaktorpleite”

 

ARTE 报告 - 06:41

巴黎协定签署 5 年后:信守诺言?

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Terra X Lesch & Co - 24:32

核聚变:气候拯救者还是数十亿美元的坟墓?

 

将在新窗口中打开! - YouTube 频道“Reaktorpleite”播放列表 - 全球放射性...... - https://www.youtube.com/playlist?list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5播放列表 - 全球放射性...

此播放列表包含 130 多个有关该主题的视频

 

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Ecosia

这个搜索引擎正在植树!

 

关键词搜索:聚变反应堆

https://www.ecosia.org/search?q=Fusionsreaktor

 

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核电站瘟疫

 

聚变研究的历史

从 1920 年开始:基础物理研究

数十亿年前,当宇宙中第一批恒星形成时,核聚变已经存在。

直到 20 世纪初,星星的光芒对人类来说似乎是莫名其妙。 1882 年,英国天体物理学家亚瑟·斯坦利·爱丁顿 (Arthur Stanley Eddington,1944-1920 年) 成为第一位假设恒星通过氢和氦核聚变获得能量的科学家。

新西兰物理学家欧内斯特·卢瑟福 (1871-1937) 和他的助手马克·奥利芬特 (1901-2000) 于 1934 年成功地将氘聚变成氦,为实验聚变研究提供了决定性的推动力。 氚也被间接发现,Luis W. Alvarez 和 Robert Cornog 在世界上第一个回旋加速器中直接观察到。 这意味着重氢的两种同位素都是已知的,时至今日,重氢在聚变研究中仍发挥着核心作用。

此后,随着氢弹的构想,军事领域的理论聚变研究取得了快速进展。 1954 年,美国在比基尼环礁上引爆了第一颗氢弹,一年后苏联又引爆了...

1980 年代至 2010 年代:高级托卡马克

当莫斯科库尔恰托夫研究所报告一项世界纪录时,聚变研究才得到推动:使用 T3 托卡马克,1968 年实现了 10 万度的等离子体温度和超过 10 秒的封闭时间。 其背景是一种新工艺,在该工艺中,等离子体通过磁场线圈和在等离子体中流动的电流封闭在环形区域中。 结果,美国、法国、日本和德国的大多数研究所转向托卡马克研究。 1970年代,美、日、欧、苏等国纷纷涌现出各种更大的托卡马克计划,第一次想要取得更大的聚变成果……

 

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维基百科上的数据

 

核聚变

核聚变是用于描述两个原子核融合形成新核的核反应的术语。 核聚变反应是太阳和所有发光的恒星辐射能量的原因......

先前关于受控热核聚变的实验尚未显示正能量平衡。 迄今为止最成功的是英国 JET(联合欧洲环面),它能够在不到一秒的时间内实现 16 MW 的峰值输出。 投入的65%的能量可以作为聚变能回收......

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进一步: 2021年报纸文章

 

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