核融合技術的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列推薦必買和特價產品懶人包

核融合技術的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦FrankSchätzing寫的 極限 LIMIT [中](《群》作者薛慶太空跨界小說) 和山崎耕治的 圖解電漿入門都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自野人 和世茂所出版 。

國立清華大學 工程與系統科學系 開執中、陳福榮所指導 吳聲旺的 核能結構材料高熵合金之單射束輻射效應研究 (2006),提出核融合技術關鍵因素是什麼,來自於高熵合金、輻射損傷、穿透式電子顯微鏡。

而第二篇論文長庚大學 基礎醫學研究所 歐陽品、---、---所指導 林群倫的 探討pinin蛋白質核質間運輸的機制 (2003),提出因為有 胞橋小體、多功能蛋白、蛋白激脢A、磷酸化、免疫沉澱分析、降解體、酵母菌雙雜交、干擾寡糖的重點而找出了 核融合技術的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了核融合技術,大家也想知道這些:

極限 LIMIT [中](《群》作者薛慶太空跨界小說)

為了解決核融合技術的問題,作者FrankSchätzing 這樣論述:

在乾淨能源創造美麗新世界之前, 誰能通過過渡時期的嚴酷試煉?   《群》作者薛慶,向太空致敬之作!   乾淨無汙染的核融合技術為我們帶來了全新的世界,雖不知這個新世界是否真的適合我們,但先得面對的是:嚴酷的全球經濟危機。   *   赤道幾內亞境內除了蕨類、蘭花和鳳梨欣欣向榮外,最蓬勃發展的當屬貪汙。   *   十萬公里的高空上,他突然覺得一股椎心的孤寂:離地太遠,離天又不夠近。   這輩子他到底是在哪個地方轉錯了彎,才會總是繞回這個他最不想回來的噩夢中。他就像一個站在機場轉盤旁等待行李的旅客,但行李其實早就被帶到世界的某個角落,在拍賣場上易主了。但他卻還在等,一直等,

等到最後甚至自認:等待也可以變成他存在的重要特徵。   *   專制國家的人民要想知道自己國家的事,去問負責監視他們的敵國情報人員最清楚。   中美兩國是世界經濟的一對雙胞胎,互相敵視,卻是怎麼也分不開的連體嬰。   中國人想知道有關中國的事,去問美國人就對了。   *   事實上美國根本是徹底依賴奧立企業。美國的太空計畫、能源政策,全得仰賴這個世界最大科技集團的錢和它旗下傑出人員的專業技術。這家企業自成堡壘,自成一個平行宇宙。一個獨立於所有疆界之外的國家。   *   當鄧小平決心推動私有化時,許多人便問:私有化該被允許到什麼程度?但這個問題如今儼然過時,因為最後連共產主義都

徹底私有化了。   政府若非本身已徹底集團化,就是對集團完全喪失了國家的控制權。   *   這些全不是中國牌子。不會因為你們買下了這些公司,就變成中國牌子。它們是英國牌子。大家之所以買它們,是因為喜歡英國車,你自己也是因為喜歡英國車才買的。──是,它們是中國製造的。但我常覺得全球化造就的是一場天大的誤會。   *   沃格拉爾走進銀行大廳。這間資本主義的大教堂裡擠滿了人。電腦前和櫃檯前全擠滿要領錢的人,彷彿半個柏林市的人都決定要跟他和妮亞菈一起逃亡。   *   因為你做事一向會布下安全網,會做雙層防護。你的防護措施奠基於一項想法:要對付你的人會直接找上你,然後你就可以很豪爽地

說:手拿開!如果我明天沒有準時出現在這兒或那兒喝茶,且毫髮無傷,某個地方就會有一顆威力驚人的炸彈被引爆。這是獨行俠的策略,你這輩子大部分時間都是獨行俠,可惜你現在已經不是了。   當沃格拉爾只愛沃格拉爾時,我拿他真的沒轍。以前你會說:殺了那女的吧,最好把她活活折磨死,看你能拿到什麼!以前,如果我們同樣賭這一把,最後贏的一定是你。   現在你的台詞變了,你會說:放了妮亞菈,否則我就讓你下地獄。 名人推薦   李偉文(牙醫師、作家、環保志工)、曾耀寰(中研院天文所副技師、中華民國天文學會常務理事) 國際讚譽   許多人不能自己地一口氣讀完這本書,渾然忘我──讀完的感覺竟像書中所引迪恩.

馬丁的至理名言:「一個人縱使癱倒在地上,只要他還能抓住某樣東西,就不算喝醉」。是啊,陶醉其中的讀者一定還在對那些以知識為基礎、引人入勝的劇情回味再三。能有這等說書功力的除了薛慶之外,沒有幾個人了。──《南德日報》(Sueddeutsche Zeitung)   一如《群》的成功,薛慶就像他所推崇的科技驚悚小說之父麥克.克萊頓一樣,都是能精采構思劇情、設計災難的大師。──德國著名書評期刊《圖書雜誌》(buchjournal)   精采絕倫、獨樹一格,奠基於詳盡的科學研究……。薛慶這次以科幻小說家之姿除充分發揮想像力之外,兼以科學知識為基礎,詳實可靠地描繪了一場為爭奪資源而掀起的太空爭霸戰,據

說此資源乃未來世代之希望所託。──《萊茵河週報》(Rheinischer Merkur)   薛慶不愧是文學界的環球旅行家──若與他小說裡片遍布全球的場景相比,007簡直像沒出過遠門的宅男。……看完這本書讓人不禁想吶喊:一定要拍成電影!──《新報》(Neue Presse)   其實未來早就登場了。如果政治家、經濟界和學界一味自囿於眼前,那麼確實該有一部小說強而有力的為我們指出方向並提供準繩。──《法蘭克福週日報》(Frankfurter Allgemeine Zeitung am Sonntag)   這真是本緊張刺激的小說,令人震撼……。作者精心設計的橋段堪稱上乘藝術。──《自由報》

(Freie Presse)   《極限LIMIT》敘述的是一則神話,是你我的未來。它在讀者的腦中形成一個幽微小孔,透過這個孔我們得以入迷的的窺見二十一世紀尚未到來的歲月。──《萊茵郵報》(Rheinische Post)   這不只是部懸疑小說,更是部充滿智慧、極具閱讀價值的傑作。整部小說充滿電影感。──德國dpa國際通訊社   緊抓住人心……。薛慶的書總是既懸疑又富知識性,堪稱冶驚悚小說與科技報導於一爐。──《繽紛》雜誌(Bunte)   薛慶不愧是行家。這次他所處理的主題雖是陌生世界,卻是我們很快就要面對的。他的研究與調查做得非常詳盡,所以端出來的不僅是部精采絕倫的驚悚小說,更提

供了我們各項專業領域裡難得一見的有趣知識。──《漢諾威滙報》(Hannoversche Allgemeine Zeitung)   一本充滿娛樂效果與電影感的小說,卻又能在字裡行間負起寓教於樂的寓言功能。──《世界日報》(Die Welt)   薛慶把這本書寫得趣味橫生又細節考究。…這是本以詳實調查、研究為基礎,既真實又緊張刺激的未來小說,是科幻小說迷絕不可錯過的巨作。喜歡這類小說的讀者選薛慶就對了!──德國知名電台EinsLive   薛慶精心設計的人際互動狀況雖典型,卻又無與倫比、無人能出其右。──《法蘭克福滙報》(Frankfurter Allgemeine Zeitung)  

 薛慶建構了一幕幕令人目不暇給的烏托邦場景,編織出一個個叫人憤慨的狡詐陰謀,劇中人幾乎有半數被殺,薛慶成功營造出一連串緊張刺激的動作片場景。──德國弗萊堡《巴登時報》(Badische Zeitung)   這本書的構思概念豐富、充滿知性,卻又寫得款款動人:不愧是部上乘的德語娛樂小說,更重要的是它終於處理了一個我們一直想問的重要問題:到底要怎麼樣才能經濟實惠的上月球?到了那兒又會遭遇到什麼問題?尤其重要的是:上面都有哪些東西可以吃?──名書評節目主持人丹尼斯.薛克(Danis Scheck)於柏林《每日鏡報》(Der Tagesspiegel)   緊張刺激,具娛樂效果,又能深刻的針砭時事

。──德國政論雜誌《西塞羅》(Cicero)

核融合技術進入發燒排行的影片

戴森球或是軌道電梯只能擷取太陽能
而#核融合 反應爐則能在你家裡種一顆太陽
這次影片主要講的,是電漿拘束核融合反應爐

戴森球?用巨大的空心球體包覆整個太陽
https://youtu.be/tcLa_H9kcBM

地熱導線與軌道電梯?
石磨烯可以怎麼改變地熱發電與太空太陽能
https://youtu.be/nNk0KIYP8bg

ITER的托克馬克裝置是怎麼承受1億5000萬的溫度的?
超導體與超級電容器是怎麼成就了今日的核融合反應爐?

德國的仿星器Wendelstein 7-X相對於托克馬克反應爐
究竟有甚麼決定性的優勢呢?

其實我對於仿星器的描述不夠完整
除了對受控電漿的磁力線密度更高
還有其他因素使他更勝普通的托克馬克
可以看看這個影片瞭解更詳細的資料
https://youtu.be/vqmoFzbZYEM



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#科技 #科幻 #科學

核能結構材料高熵合金之單射束輻射效應研究

為了解決核融合技術的問題,作者吳聲旺 這樣論述:

『奈米高熵合金』即至少以五個主要元素配置合金,每個主要元素含量至少超過5 at%,但最多不超過35 at %。有別於傳統合金系統,高熵合金乃是以創新的合金設計概念來配置合金元素,且具有優異的機械強度,有潛力成為高溫材料之主要選擇,以助於高溫高效率發電系統上之研發。� 本論文主要目的是研究新發展之奈米高熵合金應用於先進核反應器之可行性。高熵合金系統種類繁多,本研究所使用的系統為Ti0.5CrCo1.5FeNi1.5五元高熵合金。為了解高溫高能量粒子照射下,材料之輻射損傷效應,本研究規劃了一系列的實驗,以加速器離子束作為輻射損傷模擬的粒子射源,使用鋁正三價離子而在1.26um處達到10dpa之損

傷,配合TEM觀察微結構之變化進而評估其對材料性質之影響。由實驗結果發現:奈米高熵合金其微結構並不複雜,多主元素原子仍可排成FCC晶格且具有可分析及鑑定的特性,為典型之奈米結構。由於多個主成分之影響,造成晶格扭曲,使XDR繞射強度下降﹔且具有罕見的高溫析出硬化現象,在800℃、10 h的時效處理下硬度為未時效前的1.33倍,此硬化的現象歸因於γ’相的析出。另外,由TEM觀察到η相在高溫的析出與成長,其中η與母相γ有特定的取向關係為[112] γ // [0001] η 及 (1 1) γ // (10 0) η。在低於700℃進行照射實驗,在照射區域內發現缺陷團的出現,缺陷團的尺寸及數密度會受

到照射溫度的影響。溫度約高則缺陷尺寸越大,在10dpa的劑量下400℃至700℃內缺陷尺寸對溫度的變化為5.811×10-3nm/℃﹔缺陷尺寸也隨著劑量增加而變大,500℃下缺陷大小對劑量變化之斜率為0.167nm/dpa,而700的斜率為0.154nm/dpa。缺陷團數密度也會受到照射溫度的影響500℃照射時缺陷總數密度對劑量的斜率為2.666×1021/dpa﹔而700℃照射時斜率為2.333×1020/dpa 。700、800、900℃,10dpa之劑量照射下,只有在700℃照射條件下於佈植區內發現糾結之差排與點缺陷聚集體(直徑小於10nm),這可能是因為800,900℃溫度太高使得缺陷

退火回復消失。

圖解電漿入門

為了解決核融合技術的問題,作者山崎耕治 這樣論述:

  太陽由不斷發生核融合反應的巨大電漿所形成,夜空中閃爍的幾億個行星、北極光、太陽風等整個宇宙充滿了神祕的電漿。將神秘的電漿運用到生活中,電漿燈管、電漿電視、鑽石的合成、垃圾處理、靜電空氣清靜機、靜電塗佈等等,電漿猶如魔術師將生活變換得更便利,未來電漿將成為人類的能源來源,搭乘電漿引擎遨遊宇宙不再是夢。 本書特色   想必大家都聽說過電漿電視,但都對所謂的電漿一無所知,到底造成電視顯示器革命的電漿是個什麼樣的東西呢?電漿還出現在幾部紅透半邊天的科幻電影中,您看完了卻渾然不知?快來翻開這本書,您將體會到前所未有的震撼!讓我們為您細說分明。看完本書您一定會對這個既接近生活卻又充滿神秘的物質充滿

敬佩之心!!   電漿是充斥於宇宙中的一種物質,也是繼固體、液體、氣體之後的物質第四態。本書將電漿分別以基礎篇、宇宙篇、生活篇以及未來能源篇為您詳盡解說電漿的原理與應用以及未來的展望。   每篇末還輔以幾部曾出現關於電漿與核融合狀態的有名的好萊塢電影做更貼近讀者的解說,為本書更增添不少趣味。 ●在紐約可以看見極光?「黑洞頻率(Frequency)」 ●地磁氣將消失?「地心毀滅」 ●核融合技術與生命體?「駭客任務」 ●核融合引擎的Super Car與太空船「回到未來」 作者簡介 山崎耕治工學博士 1949年生於日本富山縣。 1972年東京大學工學部原子力學工學科畢業。 1977年東京大學大學院工

學系研究所博士班畢業(主修電漿物理.核子融合工學)。   名古屋大學電漿研究所助理、助教授。名古屋大學核子融合研究所(暫稱)創設準備室助教授職務後,任於核子融合科學研究所。目前為大學共同利用機關法人自然科學研究機構之核子融合科學研究所教授,總合研究大學院大學教授。 審定者簡介 傅昭銘   比利時魯汶大學物理學博士,現為台灣大學物理系教授。主要教學與研究興趣:1.物理教學改進與科教領域:普通物理與實驗教學改進、奈米科技K12人才培育等。2.奈米磁性顆粒:奈米磁性顆粒製作、奈米軟磁高頻電磁物理性質、磁性光子晶體製作、奈米磁性顆粒生醫應用等。3.鐵電性液晶:鐵電性液晶高頻介電與光物性質、奈米顆粒與液

晶混成物性等。現為台灣磁性技術協會秘書長和北區奈米科技K12人才培育計劃共同主持人。 譯者簡介 沈文訓   淡江中文系畢業。由小津安二郎的電影和村上春樹而進入日文世界,自此樂而不疲。曾旅居日本歷經學習與工作。回到台灣長期擔任日文口譯翻譯。現為自由工作者。

探討pinin蛋白質核質間運輸的機制

為了解決核融合技術的問題,作者林群倫 這樣論述:

中文摘要 Pinin為本實驗室所發現的一個蛋白質,普遍存在於許多組織中。Pinin在一些上皮細胞中被發現存在於細胞和細胞交接處,並且對於胞橋小體和中間絲( desmosome-intermediate filament complex )的形成和穩定有著密切的關係。Pinin除了可以在細胞接合處存在,它還被發現存在於細胞核中的”speckle ”區域且和pre-mRNA的剪接有關連。雖然存在於細胞核形式的Pinin ( n-form )和存在於細胞接合處形式的Pinin ( d-form )具有相同的胺基酸序列,他們卻有著不同的生化特性,由此

反映出相同的蛋白質在細胞座落位置的不同會有不同功能的多重角色。由此我們可以推測Pinin可能為一種多功能性的蛋白質。 因此,瞭解Pinin在細胞核質間運輸的機制是一個非常有趣的研究。應用異核融合分析(heterokaryon assay)技術,我們可以知道Pinin可以從猴子的細胞株( Cos-7 )的細胞核內傳送經由細胞質再到另外一個原本沒有外生性Pinin蛋白質表達的老鼠細胞核( NIH3T3 )中。因為Pinin包含著數個可能性的NLS ( nuclear localization signal )和NES ( nuclear export signal ),我們產生一些缺失不同pini

n片段的變種質體來分析這些區域對於Pinin在細胞核質間分佈的關係。我們可以發現除了NLS和NES對於Pinin在細胞核質間的調控有著重要的影響外,其第二個Coil-Coiled 區域對於結構性的折疊也有重要的影響。除此之外,protein kinase A 的活化劑Forskolin,可以使得核內Pinin部分轉移到胞橋小體中,由以上的實驗可知Pinin在細胞核質間的傳輸對於其調控細胞的生理扮演著重要的角色。由於本實驗室用Pinin去做酵母菌雙雜交(Yeast two-hybrid)的篩選發現Pinin蛋白質會跟TSG101這個蛋白質有結合的關係,而且以免疫螢光顯微鏡和西方點漬法分析後發現,

表達過量的TSG101會使得Pinin蛋白降解;但是在沒有p53的細胞中,pinin的降解是不會被TSG101所影響的。使用免疫沈澱的方法分析,可以發現到當有降解體 ( proteosome )抑制劑存在下pinin可以和ubiquitin產生結合的關係。而TSG101也可以在此抑制劑存在下和pinin結合。因此,Pinin、TSG101、和Ubiquitin三者間的交互作用,可能對於pinin的降解有著調控的關係。除此之外,使用p53或TSG101的干擾寡糖( SiRNA )質體轉染後,可以將Myc-ubiquitin的降解作用阻擋掉。因此,pinin的降解可能是經由TSG101和p53所共

同調控的。