Найти в Дзене

Прорыв в плотности плазмы: учёные преодолели теоретический предел. ИПМ «Ростсельмаш».

Мировое научное сообщество получило впечатляющую новость: исследователям впервые удалось выйти далеко за рамки теоретического предела плотности плазмы. Для области термоядерной энергетики это событие можно назвать историческим! Предел Гринвальда – расчётная граница, после которой плазма в установках становится нестабильной и перестаёт удерживаться магнитным полем. Все предыдущие достижения позволяли лишь ненамного перешагнуть этот рубеж (максимум в два раза). Но на экспериментальной установке Madison Symmetric Torus (MST) исследовательской группы WiPPL произошло то, что многие считали невозможным: плазма сохранила устойчивость при плотности, превышающей теоретический предел в 10 раз! Увеличение плотности плазмы – ключ к эффективному термоядерному синтезу. Чем она плотнее, тем активнее идёт реакция слияния ядер, а значит – тем больше потенциальная энергия, которую можно получить. Конечно, до работающего термоядерного реактора, который обеспечит человечество практически бесконечным ист

Мировое научное сообщество получило впечатляющую новость: исследователям впервые удалось выйти далеко за рамки теоретического предела плотности плазмы. Для области термоядерной энергетики это событие можно назвать историческим!

Предел Гринвальда – расчётная граница, после которой плазма в установках становится нестабильной и перестаёт удерживаться магнитным полем. Все предыдущие достижения позволяли лишь ненамного перешагнуть этот рубеж (максимум в два раза).

Но на экспериментальной установке Madison Symmetric Torus (MST) исследовательской группы WiPPL произошло то, что многие считали невозможным: плазма сохранила устойчивость при плотности, превышающей теоретический предел в 10 раз!

Увеличение плотности плазмы – ключ к эффективному термоядерному синтезу. Чем она плотнее, тем активнее идёт реакция слияния ядер, а значит – тем больше потенциальная энергия, которую можно получить.

Конечно, до работающего термоядерного реактора, который обеспечит человечество практически бесконечным источником энергии, путь ещё долгий. Эксперимент проводился при сравнительно слабом магнитном поле и низких температурах, поэтому созданный режим пока нельзя напрямую использовать в полноценных термоядерных реакторах.

Но полученные данные уже помогают исследователям по-новому взглянуть на то, какие параметры плотности могут быть достижимы в будущих установках.

В ИПМ «Ростсельмаш» мы внимательно следим за мировыми технологическими трендами и научными открытиями. Именно такие исследования формируют основу будущих прорывных инженерных решений, которые однажды изменят и промышленность, и энергетический ландшафт планеты!

Наука
7 млн интересуются