Der Prozess, bei dem der schwere Kern in winzige Kerne zerbrochen wird, wird als Kernspaltung bezeichnet. Zum anderen ist die Kernfusion die Reaktion, bei der leichtere Atome zusammenkommen und einen schweren Kern bilden.
Durch die rasche Industrialisierung steigt unser Energiebedarf in demselben Verhältnis, weil sich die Art und Weise, in der wir leben und arbeiten, ändern, da wir stark von Maschinen abhängig sind, die unsere Arbeit erledigen, was Energie verbraucht. Es beinhaltet die Stärke und Kraft, die wir benötigen, um die körperliche oder geistige Aktivität auszuführen. Es gibt verschiedene Formen und kann von einer Form in eine andere umgewandelt werden.
Wir beziehen Energie aus verschiedenen konventionellen und nicht konventionellen Quellen, darunter Solarenergie, Windenergie, Gezeitenenergie, Geothermie und Kernenergie. Von diesen Energiequellen liefert die Kernenergie Millionen Mal mehr Energie als die anderen Energiequellen. Es setzt Energie während der Kernspaltung und Kernfusionsreaktionen frei. Diese beiden Reaktionen werden oft zusammen verstanden, was die meisten Leute nebeneinander stellen, aber der Unterschied zwischen Kernspaltung und Kernfusion liegt in ihrem Auftreten, der Temperatur, der benötigten oder erzeugten Energie.
Die Kernspaltung ist ein Prozess, bei dem der Kern der großen Atome wie Uran oder Plutonium mit dem Neutron niedriger Energie bombardiert wird und in kleine und leichtere Kerne zerfällt. In diesem Prozess wird eine enorme Menge an Energie erzeugt, da die Masse des Kerns (ursprünglich) etwas höher ist als das Aggregat der Masse seiner einzelnen Kerne.
Die bei der Kernspaltung frei werdende Energie kann zur Dampferzeugung genutzt werden, die wiederum zur Stromerzeugung genutzt werden kann. Die während der Reaktion gebildeten Kerne sind sehr reich an Neutronen und instabil. Diese Kerne sind radioaktiv, was kontinuierlich Beta-Partikel freisetzt, bis jeder von ihnen ein stabiles Endprodukt erreicht.
Kernfusion impliziert eine Kernreaktion, bei der zwei oder mehr leichtere Kerne zu einem schweren Kern verschmelzen, wodurch eine enorme Energiemenge erzeugt wird, beispielsweise Wasserstoffatome, um Helium zu bilden. Bei der Kernfusion integrieren sich zwei positiv geladene Kerne zu einem größeren Kern. Die Masse des gebildeten Kerns ist etwas niedriger als das Aggregat der Massen der einzelnen Kerne.
In diesem Prozess ist eine beträchtliche Energiemenge erforderlich, um Atome mit niedriger Energie zum Schmelzen zu zwingen. Darüber hinaus sind extreme Bedingungen erforderlich, damit dieser Prozess stattfinden kann, d. H. Höhere Temperaturgrade und hohe Drucke. Die Energiequelle für alle Sterne einschließlich Sun ist die Fusion von Wasserstoffkernen zu Helium.
Die Unterschiede zwischen Kernspaltung und Kernfusion lassen sich aus folgenden Gründen eindeutig feststellen:
Vor dem Bau von Kernkraftwerken wurde die Kernenergie hauptsächlich zu Zerstörungszwecken genutzt. Die Kernspaltung ist die Energiequelle in einem Kernreaktor, der bei der Stromerzeugung hilft. Derzeit werden alle Kernreaktoren, die zu kommerziellen Zwecken eingesetzt werden, auf Kernspaltung beruhen. Die Kernfusion ist jedoch auch eine sicherere Methode zur Energieerzeugung. Ferner ist die Erzeugung einer hohen Temperatur für die Kernfusion durch Explosion der Spaltbombe möglich.