Предложен более простой и дешевый подход к получению термоядерной энергии

Москва, 12:27, 06 Ноя 2018, редакция FTimes.ru, автор Евгения Ковалева.

Ученые работают над развитием термоядерного синтеза, чтобы технология помогла бороться с глобальным потеплением, став мощным источником электричества. Новое исследование показало, что высокотемпературные сверхпроводники позволяют получить более сильное магнитное поле, приближая специалистов к их цели.

Исследователи планируют использовать технологию для создания магнитов в масштабах, необходимых для ядерного синтеза и проведения первого в мире эксперимента по увеличению чистого приращения энергии, сообщает phys.org. Проект организован Массачусетским технологическим институтом и компанией Commonwealth Fusion Systems. Его результаты будут представлены на встрече отделения физики плазмы Американского физического общества.

Энергия синтеза – результат слияния ядер маленьких атомов в более крупные структуры. В процессе обычно используются тяжелые версии водорода, дейтерий и тритий. Положительно заряженные, они сильно отталкиваются, и преодолеть эту силу помогает только температура в сотни миллионов градусов. Хотя установки для ядерного синтеза уже существуют, добиться в них чистого приращения энергии не удалось.

Увеличение мощности магнитов – одно из потенциальных решений проблемы. Их усиление приведет к сокращению пространства, необходимого для поддержания плазмы горячей. В два раза большее магнитное поле позволяет уменьшить объем реактора в 8 раз с сохранением производительности.  Сверхпроводники могут ускорить и удешевить ядерный синтез. Обычно для проявления своих свойств им требуются очень низкие температуры. Но исследователи нашли материал, способный работать в условиях, необходимых для термоядерного синтеза.

Команда изготовила высокотемпературные сверхпроводники в виде лент. Они значительно повысили мощность магнитов. Правда, они пока не подходят для ядерного синтеза из-за небольших размеров. Ученые хотят решить эту проблему к 2025-му. На этот год запланирован запуск нового устройства для термоядерного синтеза типа токамак, названного SPARC.