Prosessia, jossa raskas ydin hajoaa pieniksi ytimiksi, kutsutaan ydinfissioksi. Toisaalta ydinfuusio määritellään reaktioksi, jossa vaaleammat atomit yhdistyvät ja muodostavat raskaan ytimen.
Nopean teollistumisen myötä energian kysyntämme kasvaa samassa suhteessa, koska muutamme tapaa, jolla elämme ja työskentelemme, koska olemme suuresti riippuvaisia koneista, jotka tekevät työmme, joka kuluttaa energiaa. Se tarkoittaa voimaa ja voimaa, jota vaadimme fyysisen tai henkisen toiminnan suorittamiseen. Sitä on eri muodoissa ja se voidaan muuttaa muodoista toiseen.
Saamme energiaa useista tavanomaisista ja epätavanomaisista lähteistä, joihin kuuluvat aurinkoenergia, tuulienergia, vuorovesienergia, geoterminen energia ja ydinenergia. Näistä energialähteistä ydinenergia antaa miljoonaa kertaa enemmän energiaa kuin muut lähteet. Se vapauttaa energiaa ydinfission ja ydinfuusioreaktioiden aikana. Nämä kaksi reaktiota ymmärretään usein yhdessä, jonka useimmat ihmiset tekevät keskenään, mutta ero ydinfission ja ydinfuusion välillä on niiden esiintymisessä, lämpötilassa, tarvittavassa tai tuotetussa energiassa.
Vertailun perusteet | Ydinfissio | Ydinfuusio |
---|---|---|
merkitys | Ydinfissio tarkoittaa reaktiota, jossa raskas ydin hajotetaan pienempiin ytimiin vapauttamalla neutroneja ja energiaa. | Ydinfuusio tarkoittaa prosessia, jossa kaksi tai useampia vaaleampia atomeja yhdistyvät muodostaen raskaan ytimen. |
kuva | ||
Tapahtuma | Luonnoton | luonnollinen |
Lämpötila | Korkea | Todella korkea |
Tarvitaan energiaa | Vaatii vähemmän energiaa ytimen jakamiseen. | Ytimien sulautumiseen tarvitaan valtava määrä energiaa. |
Energian tuottaminen | Valtavasti energiaa syntyy. | Energiaa syntyy suhteellisen suuri määrä. |
ohjaus | hillitön | hallittavissa oleva |
Ydinfissio on prosessi, jossa suurten atomien, kuten uraanin tai plutoniumin, ydin pommitetaan matalan energian neutronilla, hajoaa pieniksi ja kevyemmiksi ytimiksi. Tässä prosessissa syntyy valtava määrä energiaa, koska ytimen (alkuperäisen) massa on hiukan suurempi kuin sen yksittäisten ydinten massan aggregaatti.
Ydinfission aikana vapautunut energia voidaan hyödyntää höyryn tuotannossa, jota puolestaan voidaan käyttää sähkön tuottamiseen. Reaktion aikana muodostuneet ytimet ovat erittäin neutronirikkaita ja epävakaita. Nämä ytimet ovat radioaktiivisia, jotka vapauttavat jatkuvasti beetahiukkasia, kunnes jokainen niistä saa stabiilin lopputuotteen.
Ydinfuusio merkitsee ydinreaktiota, jossa kaksi tai useampi kevyempi ydin sulautuu yhdeksi raskaaksi ytimeksi, joka tuottaa valtavan määrän energiaa, kuten vetyatomit sulautuvat muodostaen heliumin. Ydinfuusiossa kaksi positiivisesti varautunutta tumaa integroituvat suuremman ytimen muodostamiseksi. Muodostuneen ytimen massa on vähän pienempi kuin yksittäisten ydinten massojen aggregaatti.
Tässä prosessissa tarvitaan huomattava määrä energiaa pakottaakseen alhaisen energian atomit sulamaan. Lisäksi prosessin suorittamiseksi vaaditaan äärimmäisiä olosuhteita, ts. Korkeammat lämpötilat ja korkeat painepaskalit. Kaikkien tähtien, mukaan lukien aurinko, energialähde on vetyytteiden fuusio heliumiin.
Ydinfission ja fuusion väliset erot voidaan tehdä selvästi seuraavista syistä:
Ennen ydinvoimalaitosten rakentamista ydinenergiaa käytettiin pääasiassa vain tuhoaviin tarkoituksiin. Ydinfissio on ydinreaktorin energialähde, joka auttaa sähkön tuotannossa. Tällä hetkellä kaikki kaupallisiin tarkoituksiin käytettävät ydinreaktorit perustuvat ydinfissioon. Ydinfuusio on kuitenkin myös turvallisempi menetelmä energian tuottamiseksi. Lisäksi korkean lämpötilan luominen ydinfuusioon on mahdollista räjäyttämällä fissiopommi.