fisyon-füzyon
Nükleer füzyon ve nükleer fisyon, enerji üretiminde yer alan ve mekanizmaları ile sonuçları arasında önemli farklılıklar bulunan iki farklı süreçtir.
VEYA nükleer füzyon İki hafif çekirdeğin birleşerek daha ağır bir çekirdek oluşturduğu ve büyük miktarda enerji açığa çıkardığı sürece nükleer reaksiyon denir. Bu süreç, sıcaklık ve basıncın son derece yüksek olduğu güneş ve diğer yıldızlarda enerji üretiminden sorumludur. (Syntelis & Syntelis, t.y.). Nükleer füzyonda, çekirdeklerin pozitif yüklü protonların neden olduğu elektrostatik itmeyi aşması gerekir; bu da genellikle milyonlarca derece Celsius olan yüksek sıcaklıklar gerektirir. (Blanas ve ark., 2022). Kontrollü nükleer füzyon, yan ürünleri geleneksel enerji kaynaklarına kıyasla daha az kirliliğe yol açtığı için gelecek vadeden bir enerji kaynağı olarak kabul ediliyor. (Zissis, tarih belirtilmemiş).
Tam tersine, nükleer fisyon Daha ağır bir çekirdeğin, enerji ve nötronların açığa çıkmasıyla birlikte iki veya daha fazla daha hafif çekirdeğe bölünmesi sürecidir. Bu süreç, elektrik üretmek için nükleer reaktörlerde yaygın olarak kullanılır. (Koutitsas, 2020). Fisyon, kendiliğinden gerçekleşebileceği gibi, uranyum-235 veya plütonyum-239 gibi daha ağır çekirdeklere nötronların çarpması sonucu da meydana gelebilir. (Kortsalioudakis, tarihsiz). Nükleer fisyon sonucu açığa çıkan enerji de önemli miktardadır, ancak radyoaktif atık gibi yan ürünleri daha tehlikelidir ve dikkatli bir şekilde yönetilmesi gerekir. (Papamihail ve Papamihail, tarih belirtilmemiş).
Özetle, nükleer füzyon ve fisyon arasındaki temel farklar, kullanılan çekirdek türü, işlemin gerçekleştirilmesi için gereken koşullar ve yan ürünlerinin çevresel etkileridir. Füzyon yüksek sıcaklık ve basınç gerektirirken, fisyon daha hafif koşullar altında gerçekleşebilir. Ayrıca, füzyon fisyona kıyasla daha az radyoaktif atık üretir, bu da onu çevresel açıdan daha cazip hale getirir. (Blanas ve ark., 2022).
Daha fazla bilgi için buraya bakın:
Koutitsas, K. (2020). Nükleer füzyonda makine öğreniminin uygulamaları. https://doi.org/10.26240/heal.ntua.20182
Papamihail, A. ve Papamihail, A. Demir iyon ışınlamasının demir filmlerin yapısal ve manyetik özellikleri üzerindeki etkisi. https://doi.org/10.12681/eadd/37750
Syntelis, P. ve Syntelis, P. Güneşte manyetik akının ortaya çıkışı, güneş jetleri ve koronal kütle atımları. https://doi.org/10.12681/eadd/37970
Zisis, A. Anizotropi ve homojen olmayan ortamlarda saçılma olayları ve kontrollü termonükleer füzyon uygulamaları.. https://doi.org/10.12681/eadd/48300
Kortsalioudakis, N. Lazer radyasyonunun maddeyle etkileşimi, özellikle gazlarda ve katılarda kısa süreli, yüksek yoğunluklu lazer darbelerinin yayılması sırasında meydana gelen fiziksel mekanizmaların incelenmesine vurgu yapılarak. https://doi.org/10.12681/eadd/17068
Blanas, S., Papadogiannis, E., & Potamias, H. (2022). Yeni enerji biçimleri: nükleer füzyona doğru. Open Schools Journal for Open Science, 5(3). https://doi.org/10.12681/osj.32317