主要观点总结
核聚变能源初创公司Realta Fusion与威斯康星大学的研究人员合作,在核聚变等离子体实验中创造了稳定磁场的最高纪录。这标志着他们朝着商业核聚变能源和零碳能源未来的重要里程碑迈进。此次实验使用了高温超导(HTS)磁体,展示了紧凑型磁镜作为聚变能源系统的潜力。
关键观点总结
关键观点1: 实现迄今为止最强的稳定磁场
Realta Fusion与威斯康星大学的研究人员合作,成功在核聚变等离子体实验中形成并保持了施加了17特斯拉磁场强度的等离子体。
关键观点2: 首次在磁镜配置中使用高温超导(HTS)磁体
实验展示了利用高温超导磁体实现聚变能量的突破,这是首次在此类配置中使用HTS磁体。
关键观点3: 磁约束聚变(MCF)的重要性
通过高能等离子体捕获在“磁瓶”中以实现聚变条件,超高场磁体是实现聚变能系统的关键技术里程碑。
关键观点4: WHAM实验的影响
WHAM实验结合了高温超导磁体、高功率等离子体加热系统和先进等离子体控制,有望创下等离子体密度新纪录,为商业化聚变能铺平道路。
关键观点5: Realta Fusion的背景与目标
Realta Fusion是一家由威斯康星大学麦迪逊分校的大型ARPA-E资助项目衍生而来的核聚变能源初创公司,旨在开发模块化、紧凑型磁镜核聚变能源发电机,以满足工业过程热能和电力脱碳的需求。
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点击 可控核聚变 关注并星标 每天与你一起 关注核聚变最前沿资讯 威斯康星州麦迪逊2024 年 7 月 18 日/美通社/ -- 核聚变能源初创公司 Realta Fusion 宣布,他们与威斯康星大学的研究人员合作, 在核聚变等离子体实验中成功实现了迄今为止最强的稳定磁场。这标志着迈向商业核聚 变能源和零碳能源未来的重要里程碑。 照片来源:威斯康星大学麦迪逊分校的 Mason Yu Realta Fusion 和威斯康星大学的研究人员在操作威斯康星 HTS 轴对称镜 (WHAM) 实验时,在受限等离子体上形成并保持了施加了 17 特斯拉磁场强度的等离子体,实现了一系列聚变能量的首次突破。这次演示是首次在磁镜配置中使用高温超导 (HTS) 磁体。 磁约束聚变 (MCF) 通过将高能等离子体捕获在“磁瓶”中来为聚变创造条件。利用超高场磁体是实现聚变能系统的关键技术里程碑。WHAM 是第一
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