Снага нуклеарне фузије ближе стварности каже два одвојена тима

Pin
Send
Share
Send

Годинама научници покушавају да копирају врсту нуклеарне фузије која се природно појављује у звездама у лабораторијама овде на Земљи како би развили чист и готово неограничен извор енергије. Ове недеље, два различита истраживачка тима извештавају о значајном кораку у постизању инерцијалног паљења фузијом - стратегији за загревање и компримовање горива која би научницима могла да омогући снажну енергију нуклеарне фузије. Један тим је користио масивни ласерски систем за тестирање могућности загревања тешких атома водоника да би се запалили. Други тим користио је џиновски левитациони магнет да би материју постигао до екстремно високих густина - неопходан корак за нуклеарну фузију.

За разлику од нуклеарне фисије, која раздваја атоме да би ослобађала енергију и високо радиоактивне нус-продукте, фузија укључује вршење огромног притиска или „стискање“ два тешка атома водоника, који се називају деутеријум и трицијум, па се спајају. Ово производи безопасни хелијум и огромне количине енергије.

Недавни експерименти у Националном заводу за паљење у Ливермоору, Калифорнија, користили су масиван ласерски систем величине три фудбалска терена. Сиегфриед Глензер и његов тим циљали су 192 интензивне ласерске зраке на малу капсулу - величине потребне за складиштење мешавине деутеријума и тритијума, који након имплозије могу покренути горуће фузионе плазме и изливање употребљиве енергије. Истраживачи су загрејали капсулу на 3,3 милиона Келвина и тиме учинили пут за следећи велики корак: паљење и постављање капсуле са напуњеним горивом.

У другом извештају, објављеном почетком ове недеље, истраживачи су користили Левитатед Диполе Екперимент, или ЛДКС, и суспендовали џиновски магнет у облику крофне тежине око пола тоне у мраку, користећи електромагнетно поље. Истраживачи су користили магнет за контролу кретања изузетно врућег гаса наелектрисаних честица, названог плазма, који се налази унутар његове спољашње коморе.

Магнет у облику крофне ствара турбуленцију која се назива „штипање“ која узрокује кондензацију плазме, уместо да се рашири, што се обично дешава са турбуленцијом. Ово је први пут да је „прскање“ направљено у лабораторији. Виђена је у плазми у магнетним пољима Земље и Јупитера.
Знанственици су рекли да би требало да се изгради много већи ЛДКС да би се достигли нивои густине потребне за фузију.

Папир: Симетричне импулзије за фузију са инерцијалним допуњавањем у ултра-високим ласерским енергијама

Извори: Сциенце Магазине, ЛивеСциенце

Pin
Send
Share
Send

Погледајте видео: Military Lessons: The . Military in the Post-Vietnam Era 1999 (Новембар 2024).