Internet

A magas hőmérsékletű szupravezetők kulcsot jelentenek az atomfúzióhoz

Tartalomjegyzék:

Anonim

Mindannyian szeretjük a tudományt, és tudjuk, hogy az egyik cél, amellyel a tudósok évek óta dolgoznak, a magfúzió, egy olcsó és teljesen tiszta energiaforrás. Az MIT és a Commonwealth Fusion rendszerek kutatói azon dolgoznak, hogy felgyorsítsák a fúziós energia fejlődését új technológiák, különösen az új magas hőmérsékleti szupravezetők felhasználásával, amelyek felhasználhatók a mágnesek építéséhez, amelyek sokkal erősebb mágneses teret generálnak.

A magas hőmérsékletű szupravezetők előkészítik az utat a magfúzióhoz, az olcsó és tiszta energiához

Nagyon erős mágneses mezőkre van szükség a magfúzió eléréséhez. A tudósok azt tervezik, hogy az új technológiát felhasználják annak megépítésére, amely szerintük a világ első olyan fúziós kísérlete lesz, amely képes nettó energianyereséget előállítani, amelyet SPARC- nak hívtak. Eddig egyetlen atomfúziós reaktor sem volt képes nettó energianyereséget elérni, mivel az többet fogyaszt, mint amit a fúzió generál. Ezeknek a reaktoroknak nagyon erős mágnesekre van szükségük, hogy létrehozzanak egy mágneses teret, amely az ionizált gázt melegen tartja (plazma néven) teljesen elszigetelten.

Javasoljuk, hogy olvassa el a virtualizáció aktiválásának a BIOS-ban és az UEFI-ben a VT-x és az AMD-V használatával kapcsolatos cikket

Minél erősebb a mágneses mező, annál jobban elkülönül a plazma a szokásos anyagtól, és minél kevesebb helyre van szükség a plazma melegen tartásához. Az alapvetően erősebb mágnesek kisebb, gyorsabb és olcsóbb fúziós generátorokat jelentnek. Az élvonalbeli technológia magas hőmérsékletű szupravezetőkben jön létre. A szupravezetőknek általában nagyon közel kell lenniük az abszolút nullához, de az új, használt vegyületek, amelyeket a kutatók használnak , sokkal magasabb hőmérsékleten működhetnek.

Az új, magas hőmérsékletű szupravezető anyagok sokkal jobb mágneseket eredményezhetnek. A probléma az, hogy az ezekből az anyagokból előállított mágnesek túl kicsik a fúziós gépekhez. Az új SPARC fúziós kísérlet megkezdése előtt az új szupravezető anyagokat be kell építeni a legnagyobb és legerősebb mágnesekbe.

Az első a mágnesfejlesztés, majd a SPARC fúziós kísérlet indul. A kutatók azt remélik, hogy a SPARC 2025-ig létrejön és működik.

Phys betűtípus

Internet

Választható editor

Back to top button