Internet

Visokotemperaturni superprevodniki so ključ do jedrske fuzije

Kazalo:

Anonim

Vsi imamo radi znanost in vemo, da je eden izmed ciljev, ki si jih znanstveniki prizadevajo že leta, jedrska fuzija, poceni in popolnoma čist vir energije. Raziskovalci na sistemih MIT in Commonwealth Fusion si prizadevajo za pospešitev razvoja fuzijske energije z uporabo novih tehnologij, zlasti novih visokotemperaturnih superprevodnikov, ki jih lahko uporabimo za izdelavo magnetov, ki proizvajajo veliko močnejša magnetna polja.

Visokotemperaturni superprevodniki bodo utrli pot jedrski fuziji, poceni in čisti energiji

Za doseganje jedrske fuzije so potrebna zelo močna magnetna polja. Znanstveniki načrtujejo, da bodo z novo tehnologijo zgradili, za kar verjamejo, da bo prvi fuzijski eksperiment na svetu, ki bo lahko ustvaril čisti dobiček energije, kar so poimenovali SPARC. Do zdaj še noben jedrski fuzijski reaktor ni mogel ustvariti čistega dobička energije, saj porabi več kot tisto, kar nastane s fuzijo. Ti reaktorji potrebujejo zelo močne magnete, da ustvarijo magnetno polje, ki ohranja ioniziran plin vroč, znan kot plazma, popolnoma izoliran.

Priporočamo, da preberete naš članek o tem, kako aktivirati virtualizacijo v BIOS-u in UEFI z VT-x in AMD-V

Močnejše kot je magnetno polje, boljša je plazma izolirana od navadne snovi in ​​manj prostora je potrebno, da se plazma segreje. Bistveno močnejši magneti pomenijo manjše, hitrejše in cenejše fuzijske generatorje. Najnovejša tehnologija je tu v visokotemperaturnih superprevodnikih. Superprevodniki morajo biti običajno zelo blizu absolutne ničle, vendar lahko nove, uporabljene spojine, ki jih raziskovalci izkoristijo, delujejo pri veliko višjih temperaturah.

Novi visokotemperaturni superprevodni materiali lahko ustvarijo magnete veliko večje učinkovitosti. Težava je v tem, da so magneti, ki jih izdelujejo iz teh materialov, zdaj premajhni za fuzijske stroje. Preden se lahko začne novi fuzijski eksperiment SPARC, je treba v največje in najmočnejše magnete vgraditi nove superprevodne materiale.

Najprej se bo razvil magnet, nato se bo začel fuzijski eksperiment SPARC. Raziskovalci upajo, da bodo do leta 2025 začeli delovati SPARC.

Pisava Phys

Internet

Izbira urednika

Back to top button