12月に核融合を達成したレーザーを照射。目標はさらなるエネルギー



米国国立点火施設 (NIF) は、10 年間の「点火」目標を達成した 12 月以来初めて、レーザーをフルパワーで点火し、核反応中に消費したよりも多くのエネルギーを生成しました。

カリフォルニア州のローレンス リバモア国立研究所 (LLNL)に拠点を置く NIF は、スタジアム サイズの施設で、ダイヤモンド カプセルを含む小さな金のシリンダーに 192 個のレーザーを発射します。カプセルの中には、水素、重水素、トリチウムの同位体の凍結ペレットがあります。レーザーは爆縮を引き起こし、極度の熱と圧力を発生させて水素同位体を融合させてヘリウムにし、より多くのエネルギーを放出します。小さな核融合に着火するための巨大な構造。

このスキームを機能させる上での主要な課題の 1 つは、ダイヤモンド カプセルの製造です。最小の欠陥 (細菌サイズのポックマーク、金属汚染、または形状と厚さの変化) でさえ、爆縮に影響を与え、核融合反応を促進する圧力と熱に影響を与えます。最新の実験では、欠陥のあるダイヤモンド カプセルが使用されたため、12 月に使用された完璧なカプセルとは対照的に、収量はばかげていました。

新しい適切な形状のダイヤモンド カプセルが得られたらすぐに、開始されたばかりの新しい実験の目標は何でしょうか?求められているのは、核融合反応によって生成されるエネルギーの量を、昨年作成された 3.15 メガジュールから数百メガジュールに増やすことです。数十メガジュールを生成できると考えられていますが、構造の現在の限界は約 12.5 MW/h である 45 メガジュールであり、小型 SMR の電力であるため、NIF はすぐに大幅なセキュリティ更新が必要になる可能性があります。

NIF は、強大になるように設計されたことはありません。その主な目的は、科学者が核兵器の反応を再現して研究することにより、米国の核兵器の信頼性と安全性を検証するのを支援することでした。しかし、12 月に点火に到達したことは、「エネルギー プログラムへの扉を開いた出来事でした」と、メリーランド州ゲーサーズバーグの擁護団体である Fusion Power Associates のスティーブン ディーン社長は述べています。

記録破りの実験では、金のシリンダーに供給されたよりも約 50% 多いエネルギーが生成され、重要なことに、内部の燃料ペレットに集中したエネルギーの約 13 倍でした。

しかし、私たちはまだ商業的な搾取を可能にする価値にはほど遠い. NIF の科学者によると、入力エネルギーと得られるエネルギーの間には 1 対 100 の比率が必要であり、何百ものターゲットについても同様です。
しかし、核融合エネルギーの今後の課題は気が遠くなるようなものです。 NIF のレーザーは、画期的な 12 月の実験で 322 メガジュールのエネルギーを消費しました。ディーン氏によると、一般の人々に電力を供給するには、レーザー核融合施設は入力エネルギーの 100 倍のエネルギーを生成する必要があり、そのレーザーは 1 秒あたり約 10 回発射する必要があります。つまり、何十万ものターゲットに同時にレーザーを正確に集束させて発射できるシステムを設計するということです。一方、Nwel の民間企業はさまざまな分野で進歩を遂げており、エネルギーが勝たなければならないレースです。

昨年、ジョー・バイデン大統領の政権は、昨年のホワイトハウスサミットで、核融合エネルギーのための官民パートナーシップのビジョンを概説した.民間部門は、新しい核融合技術において先駆的な役割を担う一方で、NIF がその一部である米国エネルギー省 (DOE) は、材料科学、高度な製造、モデリングなどの幅広い分野で知識を向上させます。商品化に欠かせない。したがって、これにより、実用的な試験が NIF に限定され、個人が優先されます。理論的には民主党の大統領職ではなく、共和党にふさわしいと思われる選択です。


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この記事は、12月に核融合を達成したレーザーを再燃させました。目標は、より多くのエネルギーがScenari Economiciからもたらされることです。


これは、Fri, 05 May 2023 12:00:31 +0000 の https://scenarieconomici.it/riaccesi-i-laser-che-avevano-ottenuto-la-fusione-nucleare-a-dicembre-lobiettivo-e-ancora-piu-energia/Scenari Economici に公開された記事の自動翻訳です。