Internett

Høytemperatur-superledere er nøkkelen til atomfusjon

Innholdsfortegnelse:

Anonim

Vi elsker alle vitenskap, og vi vet at et av målene forskerne har jobbet med i årevis er kjernefusjon, en billig og helt ren energikilde. Forskere ved MIT og Commonwealth Fusion-systemer jobber for å akselerere utviklingen av fusjonsenergi ved å bruke nye teknologier, spesielt de nye høgtemperatur-superledere som kan brukes til å bygge magneter som produserer mye sterkere magnetiske felt.

Høytemperatur-superledere vil bane vei for kjernefusjon, billig og ren energi

Det kreves veldig sterke magnetfelt for å oppnå kjernefusjon. Forskere planlegger å bruke den nye teknologien for å bygge det de tror vil være verdens første fusjonseksperiment som er i stand til å produsere en netto energivinst, det de har kalt SPARC. Til nå har ingen atomfusjonsreaktor vært i stand til å produsere en netto energigevinst, siden den bruker mer enn det som genereres av fusjon. Disse reaktorene trenger veldig sterke magneter for å skape et magnetfelt som holder den ioniserte gassen varm, kjent som plasma, fullstendig isolert.

Vi anbefaler å lese artikkelen vår om hvordan du aktiverer virtualisering i BIOS og UEFI med VT-x og AMD-V

Jo sterkere magnetfeltet er, jo bedre er plasmaet isolert fra vanlig materiale og desto mindre plass er nødvendig for å holde plasmaet varmt. I hovedsak sterkere magneter betyr mindre, raskere og billigere fusjonsgeneratorer. Den banebrytende teknologien her kommer i høgtemperatur superledere. Superledere trenger vanligvis å være veldig nær absolutt null, men de nye, brukte forbindelsene som forskere drar nytte av, kan arbeide ved mye høyere temperaturer.

Nye høy temperatur superledende materialer kan gjøre magneter med mye høyere ytelse. Problemet er at magnetene som er produsert fra disse materialene, nå er for små til fusjonsmaskiner. Før det nye SPARC-fusjonseksperimentet kan begynne, må nye superledende materialer innarbeides i de største og sterkeste magneter.

Magnetutvikling vil komme først, deretter vil SPARC-fusjonseksperimentet begynne. Forskerne håper å ha SPARC i gang innen 2025.

Phys font

Internett

Redaktørens valg

Back to top button