Замдиректора Института ядерной физики по научной работе Александр Иванов рассказал журналистам, что физикам удалось добиться устойчивого нагрева плазмы до температуры в десять миллионов градусов Цельсия, передает РИА Новости.
Исследования термоядерной энергии активно идут более 30 лет. Термоядерный реактор может стать практически бесконечным и безопасным источником энергии. Под воздействием высокой температуры легкие атомы соединяются в более тяжелые, например, водород модифицируется в свои изотопы дейтерий и тритий, а потом в гелий, и так далее. В случае с атомной энергетикой, которая активно используется сейчас, процесс обратный – тяжелые элементы распадаются на более легкие, выделяя при этом большое количество энергии.
Человечеству пока известен один настоящий термоядерный реактор – это Солнце, в центре которого плазма за счет гравитации становится плотной и нагревается до температуры в 15 миллионов градусов. На Земле достичь настолько высокой плотности пока невозможно, как, впрочем, и температуры. Физики используют вакуум, а плазму удерживает сильное магнитное поле.
Как рассказал Иванов, российским физикам удалось добиться устойчивого нагрева плазмы до десяти миллионов градусов и сейчас ученые всерьез рассматривают варианты «создания термоядерной системы на основе открытой ловушки». Такой реактор может стать альтернативой международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР).
Кроме того, физики считают, что в последующих исследованиях плазму удастся нагреть еще сильнее, но минимальная температура, необходимая для создания реактора, уже превышена. Кроме того, ученые разработали новый метод создания плазмы с помощью микроволнового излучения в магнитной ловушке открытого типа, что позволяет лучше контролировать плазму.
«Сейчас произошли очень сильные изменения в отношении к таким системам. У нас в институте мы рассматриваем возможности для создания следующих поколения ловушек, параметры которых будут существенно увеличены», - пояснил представитель ИЯФ.