* deuterium: En tung isotop af brint, der findes i spormængder i vand (ca. 0,015%). Det har en proton og en neutron i sin kerne.
* tritium: En anden tung isotop af brint med en proton og to neutroner. Det er radioaktivt og forekommer ikke naturligt i betydelige mængder.
* fusion: En nuklear reaktion, hvor to lette kerner kombineres for at danne en tungere kerne, der frigiver enorm energi.
hvordan det fungerer:
* deuterium-tritium fusion: Når 5.
* oceanisk deuterium: Havene indeholder en enorm mængde deuterium, der potentielt tjener som kilde til denne fusionsproces.
Fordele:
* rigelig: Deuterium er rigeligt i havvand og giver en tilsyneladende uendelig kilde til brændstof.
* ren: Fusionsreaktioner producerer ikke drivhusgasser eller andre forurenende stoffer, hvilket gør det til en potentielt ren energikilde.
* sikker: I modsætning til fission (atomkraft) er fusionsreaktioner iboende mere sikre og producerer mindre radioaktivt affald.
Udfordringer:
* høje temperaturer og tryk: At opnå de krævede betingelser for fusion er teknologisk krævende og dyrt.
* Tritium -produktion: Tritium er ikke let tilgængelig og skal produceres, hvilket tilføjer kompleksitet og omkostninger.
* indeslutning: At opretholde det varme, tætte plasma, der er nødvendigt til fusion, er en stor udfordring.
På trods af udfordringerne ses Deuterium-Tritium-fusion som en lovende energikilde for fremtiden. Hvis det med succes udnyttes, kunne det give en ren, sikker og næsten ubegrænset energikilde for verden.