• Виктор
  • Статьи
  • 2 мин. чтения

Для будущего токамака собрали магнит рекордной мощности


Магнит из высокотемпературного сверхпроводника: вид сверху / ©Gretchen Ertl, CFS, MIT-PSFC, 2021 / Автор: Telestis Scaevinius

Управляемый термоядерный синтез может стать почти бесконечным источником «чистой» и безопасной энергии. Поэтому уже больше полувека ученые медленно, но верно двигаются к созданию промышленных установок для получения термоядерной энергии. Крупнейший из таких проектов — международный экспериментальный реактор ITER, который возводят во Франции. А в Массачусетском технологическом институте (MIT) работают над схожим, но более компактным реактором ARC.

Как и в ITER, водородная плазма в нем должна удерживаться и сжиматься внутри тороидального (похожего на бублик) токамака с помощью мощных магнитных полей. Сам токамак на ARC будет иметь всего 3,3 метра во внешнем диаметре и 1,1 метра — во внутреннем. Для него планируют использовать не обычные сверхпроводниковые магниты, как на ITER, а магниты из высокотемпературных сверхпроводников, способные сохранять свои свойства при сравнительно умеренной температуре, на несколько десятков градусов выше абсолютного нуля (около минус 250 градусов Цельсия). Такая разница позволит сделать установку компактнее и снизить расходы на ее работу.

Проект установки SPARC / ©T. Henderson, CFS, MIT-PSFC, 2020

Пока инженеры создают экспериментальную установку SPARC — примерно вдвое меньше будущего реактора ARC: на ней можно отработать ключевые решения. И недавно для SPARC в сотрудничестве со стартапом Commonwealth Fusion Systems (CFS) они собрали первый магнит, о чем сообщила пресс-служба MIT.

Катушки сверхпроводящей ленты ReBCO / ©Gretchen Ertl, CFS, MIT-PSFC, 2021

В качестве высокотемпературного сверхпроводника выступил редкоземельный оксид бария-меди (ReBCO), который промышленно выпускается в виде ленты. Из 267 километров такой пленки разработчики собрали 16 плоских магнитов, сложив из них D-образную конструкцию. Охлажденный до температуры около минус 253 градусов ReBCO стал сверхпроводящим и после подачи электричества начал генерировать магнитное поле, индуктивность которого достигла 20 тесл. По словам инженеров, это рекорд для подобных установок. Для сравнения, сверхпроводящие магниты Большого адронного коллайдера выдают поле в 8,3 теслы.

Экспериментальная система SPARC будет содержать 18 таких магнитов, уложенных по кругу токамака. Ее первый запуск запланирован на 2025 год. Ожидается, что благодаря компактным и экономичным магнитам она позволит, наконец, получить от термоядерного реактора больше энергии, нежели тратится на его работу.


Source: https://lib.zaplata.ru/nauka/dlia-bydyshego-tokamaka-sobrali-magnit-rekordnoi-moshnosti.html

Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
guest

Алмазные наномембраны выручили электронику и зарядку литиевых батарей

СЭМ-изображение алмазной наномембраны, изгибающейся под внешним воздействием механической силы / © Fraunhofer Вся цифровая электроника выделяет тепло благодаря...

Математики определили оптимальную форму тяжелых камней для «выпекания блинчиков» на воде

©Paul Rowlett, Flickr / Автор: Татьяна Соловьёва Бросание камня в воду так, чтобы тот несколько раз отскочил от...

Ученые получили керамику, которую можно расплавить

©Matthew Modoono, Northeastern University / Автор: Александр Литвинов Металлу и пластику легко придать любую нужную форму: при нагревании...

В России выдан патент на вечный двигатель. Официально и по всем правилам

Едва ли не с момента зарождения инженерного дела в далеком прошлом человечество пытается строить машины, обеспечивающие вечное безостановочное...

Магнитное поле помогло лазерам сжать капсулу с термоядерным топливом

Измеренное распределение плотности плазмы в момент сжатия в отсутствие магнитного поля (слева) и после приложения к капсуле поля...

Физикам впервые удалось создать квантовые «кольца Алисы»

Так называемое кольцо Алисы в представлении художника / © Wikimedia Commons / Автор: Сергей Данилов В физике существует...

Поиском новых сверхпроводников займется квантовый аналоговый компьютер

Сканирующая электронная микроскопия квантовой аналоговой ячейки. Трехлучевые структуры в центре — «острова», светло-серые области — подложка, темно-серые области...

Падение антиматерии «закрыло» антигравитацию

Часть установки ALPHA-g, использованной в новом эксперименте / © CERN / Автор: Plinia Abito Принцип слабой эквивалентности сил...

Новые эксперименты подтвердили, что электроны «круглые»

©JILA, Steven Burrows / Автор: Михаил Григорьев Электрон — заряженная частица, несущая элементарный, минимально возможный заряд. Однако заряд...

Ручная стирка снизила количество микропластика в воде

Хотя ручная стирка занимает больше времени, ее вредное влияние на состояние окружающей среды гораздо меньше / © expreso.press...

Глаза трилобитов вдохновили ученых на создание камеры с рекордной глубиной резкости

Строение глаза Dalmanitina socialis/ ©NIST / Автор: Никита Тарасов Трилобиты — вымершие морские членистоногие, населявшие океаны 250-543 миллиона...

Физики решили парадокс Леонардо, описавшего странное движение пузырьков

©Elīna Baltiņa, Flickr / Автор: Ирина Мельникова Художник, инженер и скульптор Леонардо да Винчи стал одной из самых...

Физики придумали, как искать корабли инопланетян с помощью детекторов гравитационных волн

Аэрофотосъемка франко-итальянского детектора гравитационных волн, расположенного в EGO (Европейская гравитационная обсерватория), которая находится в коммуне Кашина под Пизой...

ЦЕРН прекратит сотрудничество с Россией и Белоруссией

ALICE — один из семи экспериментальных детекторов, сооруженных на Большом адронном коллайдере в ЦЕРН / © Maximilien Brice,...

Японские ученые научились предсказывать цунами по космическим частицам

Один из мюонных детекторов TS-HKMSDD / © Hiroyuki Tanaka, Muographix / Автор: Екатерина Лебедева Для многих густонаселенных прибрежных...

Стали известны имена лауреатов Нобелевской премии по физике — 2021

Объявление лауреатов Нобелевской премии по физике за 2021 год / © AFP 2021, Jonathan Nackstrand / Автор: Telestis...

«Атомный дырокол» превратил обычные материалы в компоненты квантовых компьютеров

«Атомный дырокол», созданный физиками / © Steve Zylius, UCI / Автор: Lampronia Auxilius Основу большинства современной вычислительной техники...

Японские ученые создали светящиеся квантовые точки из рисовой шелухи

©Greg Donohue, Flickr / Автор: Ptolemocratia Acerronius Квантовые точки — одна из самых перспективных технологий микроэлектроники. Так называют...

Новый керамический материал светится при деформации

©Lothar Wondraczek, Friedrich Schiller University Jena / Автор: Артем Фомин Немецкие ученые создали прозрачную и твердую стеклокерамику, которая...

В составе астероидов заподозрили неизвестные типы «сверхплотной» материи

Астероид Психея в представлении художника / © NASA / Автор: Milonia Larcius В середине XX века советский физик-ядерщик...