11月 18, 2024

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情報筋によると、アメリカの科学者たちは待望の核融合のブレークスルーに到達しつつある

情報筋によると、アメリカの科学者たちは待望の核融合のブレークスルーに到達しつつある



CNN

カリフォルニア州ローレンス リバモア国立研究所の国立点火施設にいる米国の科学者が初めて、正味のエネルギー ブーストを生成する核融合反応を生成することに成功した、とプロジェクトに詳しい情報筋が CNN に確認した。

米国エネルギー省は、火曜日にハッキングを正式に発表する予定です。

この実験の結果は、化石燃料への依存を終わらせるのに役立つ無限のクリーン エネルギー源を解き放つという数十年にわたる探求において、大きな一歩となるでしょう。 研究者たちは何十年もの間、核融合を再現しようと試みてきました。これは、太陽に動力を与える核融合のレプリカです。

米国エネルギー省のジェニファー・グランホルム氏は火曜日、「大きな科学的ブレークスルー」を発表した、とエネルギー省は日曜日に発表した. ハッキングが最初に報告されたのは、 フィナンシャル・タイムズ.

核融合 これは、2 つ以上の原子が融合してより大きな原子になるときに発生し、熱の形で膨大な量のエネルギーを生成するプロセスです。 世界中に電力を供給している核分裂とは異なり、長寿命の放射性廃棄物を生成しません。

世界中の科学者は、同じ目標を達成するためにさまざまな方法を使用して、このブレークスルーに向けてゆっくりと進歩しています.

国立点火施設プロジェクトは、「熱核慣性核融合」として知られている核融合からエネルギーを生成します。 実際には、アメリカの科学者は水素燃料を含むペレットを 200 近くのレーザーの配列で発射し、基本的に毎秒 50 回の速度で繰り返される一連の非常に高速な爆発を引き起こします。

中性子とアルファ粒子から集められたエネルギーは熱として取り出され、この熱がエネルギー生産の鍵となります。

ケンブリッジ大学工学部の核融合専門家であるトニー・ロールストン氏は、「外面にレーザーを照射することで核融合反応を封じ込めている」と語った。 「彼らは外側を熱します。それはショックを引き起こします。」

核融合から得られる正味のエネルギーの増加は大きな問題ですが、配電網や建物の暖房に必要な量よりもはるかに小さい規模で発生します。

インペリアル・カレッジ・ロンドンの慣性核融合研究センターの共同所長であるジェレミー・チッテンデン氏は、「やかん10杯分の水を沸騰させるのに必要な量だ」と語った。 「それを発電所に変えるには、より大きなエネルギーを得る必要があります。それをはるかに大きくする必要があります。」

英国では、科学者がトカマクと呼ばれる巨大な磁石を取り付けた巨大なドーナツ型の機械を使って同じ結果を得ようとしています.

トカマクに少量の燃料を注入した後、巨大磁石を作動させてプラズマを発生させます。 プラズマの温度は少なくとも摂氏 1 億 5000 万度に達しなければならず、これは太陽の核の 10 倍の温度です。 これにより、燃料の分子が融合して 1 つになります。 核融合では、溶融生成物は元の原子よりも質量が少なくなります。 失われた質量は、膨大な量のエネルギーに変わります。

プラズマから逃げることができる中性子は、トカマクの壁を覆う「ブランケット」に衝突し、その運動エネルギーが熱として伝達されます。 この熱を利用して水を加熱し、蒸気を発生させ、タービンを動かして発電します。

昨年、オックスフォード近郊で研究を行っていた科学者たちは、記録的な量の持続可能なエネルギーを生成することができました。 しかし、それは5秒しか続きませんでした。

磁石を使用する場合でも、レーザーでペレットを発射する場合でも、結果は最終的に同じです。原子を融合させるプロセスによって維持される熱が、エネルギーの生成を助ける鍵となります。

核融合エネルギーを利用する上での大きな課題は、世界中の送電網や暖房システムに電力を供給できるように、核融合エネルギーを十分に長く維持することです。

Chittenden と Roulstone は CNN に、世界中の科学者は今、核融合プロジェクトの範囲を大幅に拡大し、コストを下げるために努力しなければならないと語った。 商業的に実行可能になるには、何年もの研究が必要です。

「現在、私たちはあらゆる実験に途方もない時間とお金を費やしています」とチッテンデンは言いました。 「コストを大幅に削減する必要があります。」

それにもかかわらず、チッテンデンは核融合のこの新しい章を「非常に現実的でエキサイティングなブレークスルーの瞬間」と呼んだ.

Roulstone 氏は、合併によって商業規模で発電できるようにするためには、やるべきことがたくさんあると語った。

「反論は、この結果は、発電に必要な実際のエネルギー利得とはかけ離れているということだ」と彼は言った。 「ですから、科学にとっては成功だと言えますが、有用なエネルギーを提供するには程遠いのです。」

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