Umělé slunce běží při teplotě 100 milionů stupňů C po dobu 20 sekund

Pokročilý výzkum korejského supravodivého tokamaku (KSTAR)
Pokročilý výzkum korejského supravodivého tokamaku (KSTAR)National Research Council of Science & Technology

Umělé slunce postavené v Koreji vytvořilo nový rekord v nejdelší operaci, udrželo teplotu přes 100 milionů stupňů Celsia po dobu 20 sekund.

Korea Superconducting Tokamak Advanced Research (KSTAR), technicky známý jako „výzkum supravodivé jaderné fúze zařízení,“ je zařízení, které obnovuje fúzi podobnou té, ke které dochází u hvězdy, jako je naše slunce, takže energie magnetické fúze může být studoval. Myšlenka spočívá v tom, že fúze by mohla být použita jako zdroj energie a bezpečně uložena pomocí magnetických polí.

Doporučená videa

Nová perioda 20 sekund provozu při plné teplotě je krokem nahoru oproti předchozímu úspěchu provozu KSTAR po dobu 8 sekund v roce 2019 poté, co poprvé v roce dosáhla teploty 2018.

Extrémně vysoká teplota 100 milionů stupňů je potřebná k tomu, aby atomy vodíku získaly dostatečnou energii k překonání elektrických sil odpuzování mezi protony. To umožňuje atomům fúzovat, což by mohlo vytvořit elektřinu v procesu zvaném termonukleární

fúzní energie. Takovým zdrojem by mohl být udržitelný alternativní zdroj energie, který by mohl snížit závislost světa na fosilních palivech.

Ředitel Si-Woo Yoon z výzkumného centra KSTAR v KFE vysvětlil úspěch v a prohlášení: „Technologie potřebné pro dlouhé operace 100 milionů plazmatu jsou klíčem k realizaci energie z jaderné syntézy. Úspěch KSTAR při udržování vysokoteplotního plazmatu po dobu 20 sekund bude důležitým bodem obratu v závodě o zajištění technologie pro dlouhodobý vysoce výkonný plazmový provoz, kritická součást komerčního jaderného fúzního reaktoru v budoucnost."

Nejnovější pokroky byly umožněny zlepšením výkonu režimu vnitřní transportní bariéry (ITB); nedávno vyvinutý režim, který umožňuje udržení plazmy po delší dobu. „Úspěch experimentu KSTAR v dlouhém vysokoteplotním provozu díky překonání některých nedostatků režimů ITB nás přivádí o krok blíže k vývoji technologií pro realizace energie jaderné fúze,“ dodal Yong-Su Na, profesor na katedře jaderného inženýrství SNU, který společně prováděl výzkum plazmatu KSTAR. úkon.

Doporučení redakce

  • Sonda Parker Solar Probe na rekordním přiblížení ke Slunci

Upgradujte svůj životní stylDigitální trendy pomáhají čtenářům mít přehled o rychle se měnícím světě technologií se všemi nejnovějšími zprávami, zábavnými recenzemi produktů, zasvěcenými úvodníky a jedinečnými náhledy.