Internet

Supergeleiders op hoge temperatuur zijn de sleutel tot kernfusie

Inhoudsopgave:

Anonim

We houden allemaal van wetenschap en we weten dat een van de doelen waar wetenschappers al jaren aan werken kernfusie is, een goedkope en volledig schone energiebron. Onderzoekers van MIT en Commonwealth Fusion-systemen werken aan het versnellen van de ontwikkeling van fusie-energie met behulp van nieuwe technologieën, met name de nieuwe supergeleiders voor hoge temperaturen die kunnen worden gebruikt om magneten te bouwen die veel sterkere magnetische velden produceren.

Hoge temperatuur supergeleiders zullen de weg vrijmaken voor kernfusie, goedkope en schone energie

Om kernfusie te bereiken zijn zeer sterke magnetische velden nodig. Wetenschappers zijn van plan de nieuwe technologie te gebruiken om te bouwen aan wat volgens hen het eerste fusie-experiment ter wereld zal zijn dat een netto energiewinst kan opleveren, die ze SPARC hebben genoemd. Tot nu toe heeft geen enkele kernfusiereactor een netto energiewinst kunnen genereren, omdat hij meer verbruikt dan wat door fusie wordt opgewekt. Deze reactoren hebben zeer sterke magneten nodig om een ​​magnetisch veld te creëren dat het geïoniseerde gas, het zogenaamde plasma, volledig geïsoleerd houdt.

We raden aan om ons artikel te lezen over het activeren van virtualisatie in BIOS en UEFI met VT-x en AMD-V

Hoe sterker het magnetische veld, hoe beter het plasma wordt geïsoleerd van gewone materie en hoe minder ruimte er nodig is om het plasma warm te houden. In wezen sterkere magneten betekenen kleinere, snellere en goedkopere fusiegeneratoren. De geavanceerde technologie komt hier in supergeleiders voor hoge temperaturen. Supergeleiders moeten normaal gesproken heel dicht bij het absolute nulpunt liggen, maar de nieuwe, gebruikte verbindingen waar onderzoekers van profiteren, kunnen bij veel hogere temperaturen werken.

Nieuwe supergeleidende materialen op hoge temperatuur kunnen magneten met veel betere prestaties maken. Het probleem is dat de magneten die van deze materialen worden gemaakt, nu te klein zijn voor fusiemachines. Voordat het nieuwe SPARC-fusie-experiment kan beginnen, moeten er nieuwe supergeleidende materialen in de grootste en sterkste magneten worden verwerkt.

Magneetontwikkeling komt eerst, daarna begint het SPARC-fusie-experiment. De onderzoekers hopen SPARC tegen 2025 operationeel te hebben.

Phys lettertype

Internet

Bewerkers keuze

Back to top button