Sådan fungerer det:
* fusion: Processen, hvor to eller flere atomkerner kombineres for at danne en eller flere forskellige atomkerner og subatomære partikler (neutroner eller protoner).
* Energiudgivelse: Denne proces frigiver en enorm mængde energi, fordi den kombinerede kerne har en lidt lavere masse end summen af de enkelte kerner. Forskellen i masse omdannes til energi ifølge Einsteins berømte ligning E =MC².
Specifikke anvendte kerner:
De mest almindelige fusionsreaktioner involverer isotoper af brint:
* deuterium (²h): En hydrogenisotop med en proton og en neutron.
* tritium (³h): En hydrogenisotop med en proton og to neutroner.
Eksempel:
Den mest kendte fusionsreaktion er fusionen af deuterium og tritium til dannelse af helium og en neutron:
²h + ³h → ⁴he + n + 17,6 MeV
Denne reaktion frigiver en enorm mængde energi, meget mere end nogen kemisk reaktion.
Vigtig note: Mens Fusion er en kraftfuld energikilde, er det vanskeligt at opnå og kontrollere på Jorden. Nuværende forskning er fokuseret på at udvikle metoder til vedvarende og sikker fusionsenergiproduktion.