2022 年 12 月,美國(guó)勞倫斯利弗莫爾國(guó)家實(shí)驗(yàn)室 (LLNL)在國(guó)家點(diǎn)火裝置 (NIF) 實(shí)現(xiàn)了聚變裝置點(diǎn)火測(cè)試。這項(xiàng)突破性的實(shí)驗(yàn)旨在確保國(guó)家核武器儲(chǔ)備的安全,也帶來了幾乎無限、安全、無碳的聚變能源的希望。據(jù) LLNL 稱,3D 打印技術(shù)提供了一種潛在的解決方案,可以彌補(bǔ)當(dāng)前努力實(shí)現(xiàn)慣性聚變能 (IFE) 發(fā)電廠所存在的科學(xué)技術(shù)差距。
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LLNL 慣性聚變能源機(jī)構(gòu)計(jì)劃(IFE-STAR) 負(fù)責(zé)人 Tammy Ma 說道:“現(xiàn)在我們已經(jīng)重復(fù)實(shí)現(xiàn)聚變點(diǎn)火,我們實(shí)驗(yàn)室數(shù)十年的專業(yè)知識(shí)正在被迅速應(yīng)用以解決核心物理和工程挑戰(zhàn),這些挑戰(zhàn)伴隨著建立激光聚變發(fā)電廠所需的聚變生態(tài)系統(tǒng)這一艱巨任務(wù)。點(diǎn)火級(jí)靶材的批量生產(chǎn)就是其中之一,而尖端的 3D 打印可以幫助我們實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)!
當(dāng)今的點(diǎn)火靶材是近乎完美的空心鉆石球體,包裹著氘和氚 (DT) 聚變?nèi)剂,懸浮在金色圓柱體(稱為空腔)中。當(dāng)暴露在強(qiáng)激光能量下時(shí),這些氫同位素會(huì)聚變,并產(chǎn)生比啟動(dòng)反應(yīng)所需的能量更多的能量。點(diǎn)火靶對(duì)球體標(biāo)準(zhǔn)度的要求十分高:如果將NIF球體裝置放大到地球大小,那么球體表面存在比洛杉磯好萊塢標(biāo)志更大的缺陷就會(huì)被認(rèn)定為不合格。
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△帶有靶艙的 NIF 全息腔橫截面,放大后可查看細(xì)節(jié)。來源:LLNL
雖然 NIF 靶需要數(shù)月才能制造完成,但一座正常運(yùn)行的核聚變發(fā)電廠每天需要近一百萬個(gè)靶材——以每秒十次的速度點(diǎn)火。物理反應(yīng)與 NIF 的點(diǎn)火類似,但靶材的生產(chǎn)需要一種可以大規(guī)模運(yùn)作的全新方法。
在探索新方法的過程中,實(shí)驗(yàn)室指導(dǎo)的研究與開發(fā) (LDRD) 工作正在 NIF 開發(fā) 3D 打印目標(biāo)能力。該項(xiàng)目由 James Oakdale 和 Xiaoxing Xia 領(lǐng)導(dǎo),通過構(gòu)建設(shè)計(jì)、制造、表征和部署全 3D 打印燃料膠囊的工作流程來推進(jìn)增材制造。它還正在開發(fā)一種首創(chuàng)的雙波長(zhǎng)雙光子聚合(DW-2PP) 方法,以突破增材制造的當(dāng)前極限,以滿足點(diǎn)火目標(biāo)的嚴(yán)格工程要求。
聯(lián)合首席研究員兼實(shí)驗(yàn)室材料工程部研究員Xia說:“我們專注于一種特殊類型的濕泡沫膠囊,其中液體 DT 可以通過毛細(xì)作用被吸入球形膠囊內(nèi)部的均勻泡沫層中。目前的 DT 冰層分層過程需要長(zhǎng)達(dá)一周的時(shí)間才能極其細(xì)致地完成。3D打印可能是這種大規(guī)模復(fù)雜幾何形狀的唯一工具!
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△用于 NIF 實(shí)驗(yàn)的 3D 打印靶艙。來源:LLNL
此外,新的 DW-2PP 方法將進(jìn)一步提高打印分辨率并實(shí)現(xiàn)多材料打印。如果成功,該項(xiàng)目將解決 3D 打印點(diǎn)火靶材腔體的關(guān)鍵瓶頸。
聯(lián)合首席研究員、實(shí)驗(yàn)室材料科學(xué)部研究員 Oakdale 說道:“我們的 DW-2PP 打印機(jī)使用兩種不同波長(zhǎng)的光源,以亞微米分辨率選擇性地打印不同的材料。這種新穎的功能使我們能夠精確控制膠囊和內(nèi)部泡沫材料的空間化學(xué)性質(zhì)和密度,這使我們能夠快速響應(yīng)定制或一次性膠囊設(shè)計(jì)!
這項(xiàng)工作已經(jīng)顯示出良好的前景,3D 打印目標(biāo)已在 2024 年的兩次 NIF 實(shí)驗(yàn)中成功使用,并且預(yù)計(jì)在未來一年還會(huì)有更多實(shí)驗(yàn)。
這項(xiàng)技術(shù)是否能成為核聚變能源的解決方案還有待觀察。NIF 實(shí)驗(yàn)中 3D 打印的使用已經(jīng)為國(guó)家?guī)齑婀芾碛?jì)劃提供了重要數(shù)據(jù),該計(jì)劃利用 NIF 等單一設(shè)施來了解核武器,而無需進(jìn)行地下試驗(yàn)。
LLNL NIF 和光子科學(xué)理事會(huì)首席副主任 Jeff Wisoff 表示:“開發(fā)核聚變技術(shù)是美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)力的一項(xiàng)戰(zhàn)略資產(chǎn)。我們必須投資基礎(chǔ)科學(xué)和技術(shù),以鞏固核聚變點(diǎn)火這一歷史性成就。這樣做不僅可以確保儲(chǔ)備,還可以為核聚變能源革命奠定基礎(chǔ)。”
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