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반응: D(중수소) + T(삼중수소) → He⁴ + 중성자 + 에너지(17.6 MeV)
장점: 청정, 안전, 무한 에너지, 방사성 폐기물 최소화
연구 주체: 대한민국(K-STAR), 국제(ITER), 민간(미국 CFS)
| 국가 | 연구용 생산 | 상업용 생산 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 미국 | ✅ 있음 | ✅ 있음 | Savannah River Site, 핵무기 연료 겸용 |
| 🇨🇦 캐나다 | ✅ 있음 | ✅ 있음 | CANDU 중수로 활용, 상용 가능 |
| 🇰🇷 대한민국 | ✅ 있음 | ❌ 없음 | K-STAR 연구용, 소량 생산, 상용 계획 단계 |
| 🇷🇴 루마니아 | ✅ 있음(개발 중) | ❌ 없음 | Cernavodă CTRF 건설 중, 생산 미시작 |
| 🇫🇷 프랑스 | ✅ 있음 | ❌ 없음 | ITER·CEA 연구용 소량 활용 |
현재 대한민국은 연구·실험용 소량 생산만 가능
| 기업/인물 | 투자 대상 | 투자 규모 | 목적/특징 |
|---|---|---|---|
| CFS (미국) | 초전도 토카막 핵융합 발전 | 8.63억 달러 | SPARC 시범 핵융합 발전소 개발 (구글+NVIDIA 참여) |
| Jensen Huang (NVIDIA CEO) | CFS | 참여 | AI 데이터 센터 전력 안정화, 지속 가능 에너지 |
| TerraPower (빌 게이츠 설립) | 소형 모듈 원자로(SMR) | 6.5억 달러 | 와이오밍 Natrium 프로젝트, 지속 가능한 원자력 |
| 시설 | 위치 | 운영기관 | 사양 | 용도/특징 |
|---|---|---|---|---|
| KOMAC | 경주 | KAERI | 100 MeV 양성자 가속기 | 반도체, 바이오, 의료용 동위원소 등 다목적 활용 |
| RAON | 대전 | IBS | 200 MeV/u 중이온 | 희귀동위원소 생산, 핵물리 연구 |
| 의료용 중입자가속기 | 부산 | 서울대병원 | 400 MeV 탄소이온 | 암 치료용 중입자선 치료 |
| PAL-XFEL | 포항 | 포스텍/포항가속기연구소 | 10 GeV XFEL | 고속도·고휘도 방사광, 기초과학 연구 |
| 다목적 방사광가속기 | 청주 | 기초과학지원연구원 | 4 GeV/400 mA | 다목적 방사광 연구 및 산업 응용 (2027년 준공 예정) |
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우주는 어마어마한 규모를 가지며, 태양계 밖에서도 수많은 행성이 발견되고 있습니다. 통계적으로 보면 지구와 유사한 환경을 가진 행성이 존재할 가능성은 매우 큽니다. 그러나 아직까지 '정확히 지구와 같은' 행성이 실증적으로 확인된 적은 없습니다.
이미지 출처: Wikimedia Commons (상상도). 작성자: Ai
확률이 높다는 것과 실증적으로 확인된 것은 다릅니다. 지구가 지닌 복합적 조건—대기 조성, 자기장, 안정된 자전축, 위성(달)과의 상호작용 등—이 동시에 충족되어야 '지구와 같은' 환경이라고 할 수 있습니다.
실증적 증명되지 않았기 때문에 지구와 같은별은 무한대로 있다.우리가 가 볼수도 없고 그쪽 인간들이 우리 한테 와볼수도 없기 때문에 서로 모른채 하고 살자
위 문장은 사용자가 제시한 철학적 결론을 그대로 인용한 것입니다. 과학적 관찰과 확률 계산은 서로 다른 차원의 논의를 불러옵니다. 거리와 시간, 물리적 한계 때문에 실질적인 상호작용이 불가능하다는 관점은 많은 우주론적 사색에서 공감되는 생각입니다.
과학은 가능성의 범위를 좁혀주지만, 우리가 직접 확인할 수 없는 영역에 대해서는 관조적·철학적 태도가 남습니다. “각자 자기 우주에서 모른 채 살아가자”는 결론은 그런 현실적 한계 앞에서의 하나의 현실적·겸허한 태도로 읽힙니다.

원자력 에너지는 원자핵의 분열(핵분열) 또는 결합(핵융합) 과정에서 발생하는 에너지입니다. 주로 핵분열 방식이 현재 상용 발전소에서 사용되며, 핵연료인 우라늄이나 플루토늄의 원자핵을 분열시켜 열을 발생시키고 이를 이용해 전기를 생산합니다.
원자력 에너지는 탄소중립 목표 달성을 위해 여전히 중요한 에너지원으로 여겨집니다. 특히 소형 모듈 원자로(SMR)와 같은 신기술 개발이 활발히 진행 중이며, 안전성과 효율성을 동시에 향상시키는 연구가 계속되고 있습니다.
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미래 친환경 에너지를 향한 혁신적인 길
수소 에너지는 물(H2)을 연료로 사용하여 전기와 열을 생산하는 친환경 에너지입니다. 연소 과정에서 탄소 배출이 거의 없으며, 에너지 전환 과정에서 지속 가능한 미래를 제시합니다.


세계 각국은 2050년 탄소중립 목표를 위해 수소 에너지 기술 개발에 박차를 가하고 있습니다. 미래의 산업과 도시, 교통 시스템은 수소를 기반으로 한 친환경 에너지 구조로 전환될 것으로 예상됩니다.

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태양광 에너지는 햇빛을 전기로 변환하여 사용하는 친환경 에너지입니다. 최근 설치 비용이 감소하면서 개인 가정과 기업에서 널리 활용되고 있습니다.
이미지 출처: Wikimedia Commons | 내용 출처: ChatGPT (OpenAI)
풍력은 바람의 힘으로 발전기를 돌려 전기를 생산하는 방법입니다. 해상 풍력 발전이 증가하면서 안정적인 전력 공급원이 되고 있습니다.
이미지 출처: Wikimedia Commons | 내용 출처: ChatGPT (OpenAI)
수력 발전은 물의 낙차를 이용해 전기를 생산합니다. 큰 댐뿐만 아니라 소규모 수력 발전도 환경 친화적인 전력 공급원으로 주목받고 있습니다.
이미지 출처: Wikimedia Commons | 내용 출처: ChatGPT (OpenAI)
지열 에너지는 지구 내부의 열을 이용하여 전기와 난방을 생산합니다. 안정적이고 지속 가능한 에너지 공급원으로, 온실가스 배출이 적습니다.
이미지 출처: Wikimedia Commons | 내용 출처: ChatGPT (OpenAI)
바이오매스는 식물, 나무, 농업 폐기물 등 유기물을 연료로 활용해 전기나 열을 생산하는 방법입니다. 폐기물을 재활용하여 에너지를 만들 수 있습니다.
이미지 출처: Wikimedia Commons | 내용 출처: ChatGPT (OpenAI)
해양 에너지는 파도, 조류, 해류 등 바다의 힘을 활용하여 전기를 생산합니다. 청정하고 지속 가능한 에너지원으로 주목받고 있습니다.
이미지 출처: Wikimedia Commons | 내용 출처: ChatGPT (OpenAI)
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