Китайские физики впервые преодолели плотностной барьер в термоядерном реакторе
Что скрывает эксперимент на EAST в Поднебесной

Peterburg2.ru
В Китае провели уникальный эксперимент с плазмой. Ученые изменили подход к запуску реактора. Результаты могут повлиять на будущее энергетики. Подробности эксперимента держатся в секрете.
В лабораториях Китая развернулась настоящая научная драма: физики на экспериментальном реакторе EAST сумели выйти за пределы плотности плазмы, которые считались непреодолимыми десятилетиями. Это событие уже называют одним из самых ярких прорывов в современной термоядерной физике.
В течение многих лет инженеры и ученые по всему миру были вынуждены мириться с так называемым пределом Гринвальда. Этот эмпирический барьер ограничивал количество частиц, которые можно было удерживать в плазме токамака, прежде чем система начинала вести себя непредсказуемо и даже опасно. При превышении этого порога плазма теряла устойчивость, а реактор рисковал получить серьезные повреждения.
Однако китайские исследователи решили взглянуть на проблему под другим углом. Они предположили, что ключ к преодолению плотностного лимита может скрываться в самом начале работы реактора - в том, как формируется взаимодействие между плазмой и стенками установки. Именно этот момент, по их мнению, определяет, насколько устойчивой будет плазма в дальнейшем.
В ходе эксперимента команда под руководством Пин Чжу и Нин Яна тщательно контролировала давление топливного газа на старте и использовала специальный метод нагрева - резонансное нагревание электронами. Такой подход позволил создать более «мягкую» границу между плазмой и стенками токамака, что резко снизило попадание примесей в рабочую зону.
Результат оказался впечатляющим: ученым удалось увеличить плотность плазмы на 65% выше прежнего лимита, не столкнувшись с разрушительными последствиями. Это не просто рекорд - это сигнал всему научному сообществу, что прежние ограничения можно пересматривать и двигаться дальше.
Термоядерные реакторы, по сути, пытаются воспроизвести процессы, происходящие в недрах звезд. Для этого необходимо удерживать сверхгорячую плазму в магнитном поле, не давая ей соприкасаться со стенками установки. Чем выше плотность плазмы, тем больше вероятность столкновений ядер и, соответственно, тем выше выход энергии. Но до сих пор именно плотность оставалась одним из главных сдерживающих факторов.
Предел Гринвальда долгое время считался почти аксиомой. Его учитывали при проектировании всех современных токамаков, а попытки выйти за него приводили к авариям и вынужденным остановкам. Китайский эксперимент показал: если грамотно управлять условиями на старте, можно не только избежать катастрофы, но и получить совершенно новые режимы работы.
В научных кругах уже обсуждают, что открытие китайских физиков может стать поворотным моментом для всей отрасли. Если удастся масштабировать этот подход, то будущие реакторы смогут работать на гораздо более высоких мощностях, а значит, приблизить человечество к мечте о практически неисчерпаемом источнике чистой энергии.
Однако, несмотря на успех, говорить о полном снятии всех ограничений пока рано. Плазма по-прежнему остается крайне сложной и капризной средой, а малейшие изменения в условиях могут привести к непредсказуемым последствиям. Тем не менее, сам факт, что предел Гринвальда оказался не столь фундаментальным, как считалось, уже вдохновляет.
Как пишет Science Advances, команда EAST продолжит эксперименты, чтобы выяснить, насколько устойчивым будет новый режим при длительной работе и высоких нагрузках. Впереди еще много испытаний, но сам подход к управлению плазмой уже изменился.
Возможно, именно сейчас мы становимся свидетелями рождения новой эры в термоядерной энергетике. Китайские ученые доказали: даже самые устоявшиеся научные догмы можно пересматривать, если не бояться экспериментировать и искать нестандартные решения.
Спутники на сверхнизких орбитах: как VLEO меняют космос и связь
Технологии спутников VLEO открывают новые горизонты. Инженеры ищут решения для преодоления сложностей. В ближайшие годы ожидаются крупные инвестиции. Мир спутников меняется прямо сейчас....
Эксперт предупредил, что человечество может не успеть подготовиться к рискам ИИ
Мир стоит на пороге перемен. Ведущий специалист по безопасности ИИ делится тревожными прогнозами. Как быстро технологии могут изменить привычный уклад жизни. Готовы ли мы к новым вызовам?...
Два малых зонда NASA отправились к Марсу для изучения атмосферы и магнитного поля
NASA запускает миссию ESCAPADE с двумя малыми аппаратами. Проект отличается смелым подходом и коммерческим партнерством. Ученые надеются раскрыть тайны марсианской атмосферы. Итоги миссии станут известны не скоро....
Российский рынок 3D-печати к 2030 году может утроиться по объему
Эксперты прогнозируют значительный рост рынка. Внедрение новых технологий набирает обороты. Импортозамещение становится ключевым драйвером. Ожидаются перемены в промышленности и медицине....
Российские инженеры создают уникальный 3D-принтер для металлических деталей
В России идет работа над новым 3D-принтером. Устройство обещает изменить производство деталей. Технология может повлиять на авиацию и космическую отрасль. Подробности о проекте и его перспективах читайте в нашем материале....
Михаил Мишустин ознакомился с инновационным производством лазерных систем в Москве
Михаил Мишустин посетил современное производство лазерных систем. Визит прошел в центре практической подготовки. Компания «Лассард» представила уникальные разработки. Подробности визита раскрыты в материале.... Рекомендовано Петербургом 2
|
Где кататься на санках и лепить снеговика в Петербурге
Керлинг, советские автоматы и карусели: топ новогодних мест в Петербурге
Куда пойти с ребенком на новогодних каникулах
Афиша новогодних праздников в Петербурге: концерты, спектакли, шоу
Маршрут по новогодним фестивалям: куда идти за подарками и атмосферой в Петербурге
Катки Петербурга: куда идти за атмосферой, а куда — за простором
Прогноз погоды
-8°..-7°













