MIT团队实现核聚变技术重大突破:体积成本压缩40倍
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MIT团队实现核聚变技术重大突破:体积成本压缩40倍
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近日,麻省理工学院(MIT)团队在《IEEE应用超导期刊》(IEEE Transactions on Applied Superconductivity)上发表6篇论文,宣布其研发的新型高温超导磁体技术取得重大突破。这项技术能够将可控核聚变装置托卡马克的体积和成本压缩40倍,并已通过科学界严格测试和论证。
前MIT等离子体科学与聚变中心主任丹尼斯·G·怀特教授在接受采访时表示:“在我看来,HTS(高温超导)的成功测试是过去30年聚变研究中最重要的进展。”
核聚变技术被认为是未来能源发展的终极解决方案之一。它通过模仿太阳内部的核聚变反应,将轻元素原子核融合成更重的原子核,释放出巨大能量。然而,实现可控核聚变面临诸多挑战,其中尺寸和成本是最关键的问题。
传统的超导磁体体积庞大,需要容纳大量超导线圈和冷却设备。MIT团队此次研发的新型高温超导磁体技术,不仅大幅缩小了磁体体积,还显著降低了制造和运行成本。通过减少材料用量和冷却系统数量,新技术有望将核聚变装置的成本压缩数十倍。
图:在MIT等离子体科学与聚变中心,新型磁体实现了20特斯拉的磁场强度(来源:MIT)
这一突破性进展为核聚变技术的实际应用带来了新的希望。未来,更小、更便宜的核聚变装置有望在更多场景中得到应用,为人类提供清洁、安全、几乎无限的能源。
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