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Des scientifiques australiens développent un réacteur à fusion hydrogène-bore

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Représentants d'entreprises australiennes HB11 a publié une déclaration selon laquelle ils sont à mi-chemin de la création d'un réacteur à fusion sans l'utilisation de températures élevées et de combustible radioactif.

De plus, des représentants d'entreprises ont déjà reçu des brevets pour leur approche dans des pays comme la Chine, les États-Unis et le Japon.

Fusion thermonucléaire, représentation abstraite
Fusion thermonucléaire, représentation abstraite

La fusion thermonucléaire et ses problèmes

Vous savez tous que la fusion thermonucléaire est le processus de fission des atomes, qui a lieu sur notre Soleil depuis des centaines de millions d'années et nous fournit une chaleur vivifiante.

La possibilité même d'utiliser la fusion thermonucléaire promet à toute l'humanité une solution sûre, bon marché et surtout énergie verte abordable sans aucun problème probable de rayonnement et de fusion du coeur actif du réacteur (comme dans stations).

Centrale nucléaire en fonctionnement

Il existe de nombreux projets pour créer un véritable réacteur à fusion en fonctionnement, par exemple des projets comme ITER, Wendelstein 7-X, etc. L'écrasante majorité des projets travaille donc sur le deutérium-tritium, et pour son travail, une température colossale est nécessaire. Ce qui dépasse considérablement même la température de notre soleil.

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Mais les ingénieurs HB11 ont décidé d'aller dans l'autre sens.

Quelle est l'essence de la nouvelle technologie

Le fruit de nombreuses années de travail du professeur G. Hora a eu l'idée d'utiliser beaucoup d'hydrogène et de bore B-11 comme pile à combustible, et afin de pour démarrer la réaction de synthèse, il a été proposé d'utiliser un complexe ultra-moderne de haute précision lasers.

Comment fonctionne l'installation

Représentation schématique d'une configuration de travail

Une installation expérimentale a été construite, qui est une sphère métallique, dans la partie centrale de laquelle se trouve une pile à combustible de petite taille.

Dans certaines parties de la sphère, des trous spéciaux ont été réalisés pour le fonctionnement d'une paire d'installations laser.

L'un des lasers est responsable de la formation d'un champ magnétique, qui est responsable du confinement du plasma.

Et le deuxième laser est responsable du lancement d'une réaction thermonucléaire en chaîne semblable à une avalanche.

Ainsi, les particules alpha formées lors de la réaction forment un courant électrique, qui peut être relayé au réseau presque immédiatement.

En même temps, comme le soulignent particulièrement les développeurs, leur installation ne nécessite pas d'échangeur de chaleur et de turbine.

Ainsi, la principale différence entre cette installation est que les ingénieurs HB11 utilisent des installations laser pour ne pas obtenir des températures ultra-élevées. (comme dans d'autres installations de fusion), mais pour accélérer l'hydrogène à travers un échantillon de bore et provoquer ainsi une collision les atomes.

Abstraction de collision d'atomes

Dès qu'un atome d'hydrogène entre en collision avec un atome de bore, deux atomes d'hélium se forment. Dans ce cas, les atomes formés sont dépourvus d'électrons, ce qui signifie qu'ils ont une charge positive. Et à cause de cela, un courant est créé.

Quelles sont les perspectives de développement

Malgré le succès des premières expériences, le Dr Mackenzie est extrêmement prudent pour prédire l'avenir du projet. En effet, selon lui, ils ne sont qu'au tout début du chemin du développement de la technologie.

Et il est nécessaire pour cette société de collecter une base et d'accumuler du matériel statistique sur les réactions, puis de procéder à la création du premier réacteur thermonucléaire hydrogène-bore en fonctionnement.

Si le projet réussit, ce sera le début d'une nouvelle ère dans le secteur de l'énergie dans le monde.

Merci pour l'attention!

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