Japanse Wetenschappers Hebben De Energie Van Thermonucleaire Fusie Bijna Gebruikt - Alternatieve Mening

Japanse Wetenschappers Hebben De Energie Van Thermonucleaire Fusie Bijna Gebruikt - Alternatieve Mening
Japanse Wetenschappers Hebben De Energie Van Thermonucleaire Fusie Bijna Gebruikt - Alternatieve Mening

Video: Japanse Wetenschappers Hebben De Energie Van Thermonucleaire Fusie Bijna Gebruikt - Alternatieve Mening

Video: Japanse Wetenschappers Hebben De Energie Van Thermonucleaire Fusie Bijna Gebruikt - Alternatieve Mening
Video: Thorium: An energy solution - THORIUM REMIX 2011 2024, Oktober
Anonim

Wetenschappers hebben lange tijd geprobeerd voorwaarden te scheppen voor een stabiele gecontroleerde thermonucleaire fusiereactie. De productie van een dergelijke reactor is echter vol moeilijkheden en zelfs het meest ambitieuze project op dit gebied, ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), is uitgesteld tot 2025. Maar hulp kan komen van natuurkundigen van de Universiteit van Tokio, die volgens ScienceAlert een stap dichter bij het benutten van fusie-energie zijn. Zij waren de eersten die een magnetisch veld creëerden met volledig controleerbare parameters.

Dit was nodig omdat een van de manieren om een zichzelf onderhoudende thermonucleaire reactie op gang te brengen, is om het gecomprimeerde hoge temperatuur plasma en zijn geladen deeltjes vast te houden om de algehele temperatuur van de reactor te verhogen. Deze methode wordt EMFC (elektromagnetische fluxcompressie) of "elektromagnetische fluxcompressie" genoemd. Het door Japanse wetenschappers ontwikkelde apparaat is in staat een magnetisch veld op te wekken met een kracht van 1200 Tesla. Tijdens een reeks experimenten slaagden Japanse natuurkundigen er niet alleen in om zo'n veld te creëren, maar ook om het 100 microseconden te laten werken. Ja, dit is geen erg indrukwekkend resultaat, maar het overtreft nog steeds vele malen alle voorgaande indicatoren. Tegelijkertijd, wat ook erg belangrijk is, tijdens de werking van een nieuwe installatie, zijn de structurele elementen ervan niet onderhevig aan vernietiging en verandering onder invloed van het eigen magnetische veld. Volgens de technologieontwikkelaars van de Universiteit van Tokio,

“Voor u begrijpt: het magnetische veld dat door het nieuwe apparaat wordt gegenereerd, is meer dan 120.000 keer sterker dan het veld dat wordt gegenereerd door conventionele koelkastmagneten. Bovendien liggen de karakteristieken en de werkingsduur zo dicht mogelijk bij de minimale karakteristieken van het magnetische veld dat vereist is voor het uitvoeren van stabiele thermonucleaire fusiereacties. Dit alles brengt ons een stap dichter bij het moment waarop we beschikken over een praktisch onuitputtelijke energiebron."

Vladimir Kuznetsov

Aanbevolen: