MIT 创造核聚变新纪录,高温超导磁体释放恒星能量,人造太阳或将成真!

2024-03-10 生活常识 关注公众号
    人类清洁能源圣杯近在咫尺!MIT高温超导磁体实验取得重大突破,或将开启无限发电时代。三年前启动的项目如今得到验证,采用高温超导材料和无绝缘设计的新型磁体,在聚变反应堆中创造了磁场强度世界纪录——20特斯拉,这正是核聚变发电厂所需的核心条件。
MIT创世纪核聚变刷新世界记录!高温超导磁体解锁恒星能量,人造太阳诞生?    近日,MIT等离子体科学与核聚变中心联合英联邦聚变系统发布了一份综合报告,并在「IEEE应用超导会刊」3月份特刊上发表了六篇独立研究论文,共同证实了这一里程碑式的实验成果。实验结果显示,新设计的超导磁体不仅稳定可靠,而且成本效益显著提高,一夜之间将聚变反应堆每瓦成本降低了近40倍,使之具备商用潜力。
MIT创世纪核聚变刷新世界记录!高温超导磁体解锁恒星能量,人造太阳诞生?    MIT团队通过极限测试,对磁体进行了一系列严格考验,包括故意制造可能导致设备受损的“淬火”条件。测试完成后,尽管部分组件受到损坏,但研究人员收集到了大量宝贵数据,并成功确认了这种新型磁体即使在极端条件下也能保持稳定运行。
MIT创世纪核聚变刷新世界记录!高温超导磁体解锁恒星能量,人造太阳诞生?    此次MIT的成功尝试不仅为核聚变技术商业化铺平了道路,更标志着高温超导领域的巨大突破。由稀土钡铜氧化物(REBCO)制成的新一代高温超导磁体,颠覆了传统的超导磁体制作原理,其独特的无绝缘层设计更是打破了常规认知。
MIT创世纪核聚变刷新世界记录!高温超导磁体解锁恒星能量,人造太阳诞生?    未来,随着这项技术的持续研发和完善,一个几乎无限且清洁的能源生产时代正逐步揭开序幕。从实验室到实际应用,核聚变发电正在实现质的飞跃,有望解决全球能源需求及环保问题,开辟出一条可持续发展的新路径。
MIT创世纪核聚变刷新世界记录!高温超导磁体解锁恒星能量,人造太阳诞生?

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