Kunstig sol går ved 100 millioner grader C i 20 sekunder

Korea Superconducting Tokamak Advanced Research (KSTAR)
Korea Superconducting Tokamak Advanced Research (KSTAR)Nasjonalt forskningsråd for vitenskap og teknologi

En kunstig sol bygget i Korea har satt ny rekord for lengst drift, og holder en temperatur på over 100 millioner grader Celsius i 20 sekunder.

Korea Superconducting Tokamak Advanced Research (KSTAR), teknisk kjent som en "superledende kjernefysisk fusjonsforskning enhet," er en enhet som gjenskaper fusjon som ligner på den som skjer i en stjerne som solen vår, slik at magnetisk fusjonsenergi kan bli studert. Tanken er at fusjon kan brukes som en strømkilde og holdes trygt inne ved hjelp av magnetiske felt.

Anbefalte videoer

Den nye perioden med 20 sekunders drift ved full temperatur er et steg opp fra forrige prestasjon av KSTAR for å løpe i 8 sekunder i 2019, etter at den nådde temperaturen for første gang i 2018.

Den ekstremt høye temperaturen på 100 millioner grader er nødvendig for at hydrogenatomer skal få tilstrekkelig energi til å overvinne de elektriske frastøtningskreftene mellom protoner. Dette gjør at atomene kan smelte sammen, noe som kan skape elektrisitet i en prosess som kalles termonukleær

fusjonskraft. En slik kilde kan være en bærekraftig alternativ energikilde som kan redusere verdens avhengighet av fossilt brensel.

Direktør Si-Woo Yoon ved KSTAR Research Center ved KFE forklarte prestasjonen i en uttalelse: "Teknologiene som kreves for lang drift på 100 millioner plasma er nøkkelen til realisering av fusjonsenergi, og KSTARs suksess med å opprettholde høytemperaturplasmaet i 20 sekunder vil være et viktig vendepunkt i kampen om å sikre teknologiene for langvarig høyytelses plasmaoperasjon, en kritisk komponent i en kommersiell kjernefysisk fusjonsreaktor i framtid."

De siste fremskrittene ble aktivert ved å forbedre ytelsen til modusen Internal Transport Barrier (ITB); en nylig utviklet modus som lar plasma opprettholdes i lengre perioder. "Suksessen til KSTAR-eksperimentet i den lange driften med høy temperatur ved å overvinne noen ulemper ved ITB-modusene bringer oss et skritt nærmere utviklingen av teknologier for realisering av kjernefysisk fusjonsenergi," la Yong-Su Na, professor ved Institutt for atomteknologi, SNU, som i fellesskap har utført forskningen på KSTAR-plasmaet. operasjon.

Redaktørenes anbefalinger

  • Parker Solar Probe på rekordstor tilnærming til solen

Oppgrader livsstilen dinDigitale trender hjelper leserne å følge med på den fartsfylte teknologiverdenen med alle de siste nyhetene, morsomme produktanmeldelser, innsiktsfulle redaksjoner og unike sniktitter.