Japāņu Zinātnieki Jau Ir Pietuvojušies Termobrandža Kodolsintēzes Enerģijas Izmantošanai - Alternatīvs Skats

Japāņu Zinātnieki Jau Ir Pietuvojušies Termobrandža Kodolsintēzes Enerģijas Izmantošanai - Alternatīvs Skats
Japāņu Zinātnieki Jau Ir Pietuvojušies Termobrandža Kodolsintēzes Enerģijas Izmantošanai - Alternatīvs Skats

Video: Japāņu Zinātnieki Jau Ir Pietuvojušies Termobrandža Kodolsintēzes Enerģijas Izmantošanai - Alternatīvs Skats

Video: Japāņu Zinātnieki Jau Ir Pietuvojušies Termobrandža Kodolsintēzes Enerģijas Izmantošanai - Alternatīvs Skats
Video: Liquid-Vapour Equilibrium 2024, Oktobris
Anonim

Ilgu laiku zinātnieki ir mēģinājuši radīt apstākļus stabilai kontrolētai kodoltermiskās saplūšanas reakcijai. Tomēr šāda reaktora ražošana ir saistīta ar grūtībām, un pat vērienīgākais projekts šajā jomā, ITER (Starptautiskais kodoltermiskais eksperimentālais reaktors), ir atlikts līdz 2025. gadam. Bet palīdzību var sniegt Tokijas Universitātes fiziķi, kuri, pēc ScienceAlert domām, ir viens solis tuvāk saplūšanas enerģijas izmantošanai. Viņi bija pirmie, kas izveidoja magnētisko lauku ar pilnīgi kontrolējamiem parametriem.

Tas bija nepieciešams, jo viens no veidiem, kā uzsākt pašpietiekamu kodolreakciju, ir turēt saspiestu augstas temperatūras plazmu un tās uzlādētās daļiņas, lai paaugstinātu kopējo reaktora temperatūru. Šo metodi sauc par EMFC (elektromagnētiskās plūsmas saspiešana) vai par "elektromagnētiskās plūsmas saspiešanu". Japāņu zinātnieku izstrādātā ierīce spēj radīt magnētisko lauku ar 1200 Tesla spēku. Eksperimentu sērijas laikā japāņu fiziķiem izdevās ne tikai izveidot šādu lauku, bet arī likt tam darboties 100 mikrosekundēs. Jā, tas nav ļoti iespaidīgs rezultāts, taču tas daudzkārt pārspēj visus iepriekšējos rādītājus. Tajā pašā laikā, kas ir arī ļoti svarīgi, jaunas iekārtas darbības laikā tā konstrukcijas elementi netiek pakļauti iznīcināšanai un mainīšanai sava magnētiskā lauka ietekmē. Pēc Tokijas universitātes tehnoloģiju izstrādātāju domām, “Lai jūs saprastu, jaunās ierīces ģenerētais magnētiskais lauks ir vairāk nekā 120 000 reižu spēcīgāks nekā lauks, ko rada parastie ledusskapja magnēti. Turklāt tā raksturlielumi un darbības ilgums ir pēc iespējas tuvāki minimālajiem magnētiskā lauka raksturlielumiem, kas nepieciešami stabilu kodoltermiskās saplūšanas reakciju veikšanai. Tas viss mūs ved vienu soli tuvāk brīdim, kad mūsu rīcībā būs praktiski neizsmeļams enerģijas avots."

Vladimirs Kuzņecovs

Ieteicams: