🧪 اثبات تجربی تولید ذره آلفا در پژوهش ها :
پژوهشگران TAE با همکاری موسسه NIFS ژاپن روی دستگاه LHD (و سپس شبیهسازیهای متناظر در FRC) با تزریق پودر بور و پرتو خنثی هیدروژنی، تولید ذرات آلفای ناشی از همجوشی p–¹¹B را با آشکارسازهای PIPS مستقیما اندازهگیری و گزارش کردند.
🤯 موانع رسیدن به 5 میلیارد درجه: 🔥
در دمای 5 میلیارد درجه الکترونهای پلاسما آن قدر با انرژی پرتو ایکس و گاما ساطع میکنند که توان اتلافی از توان تولیدی خود همجوشی بیشتر میشود! راکتور حرارتی در این دما خودبهخود خاموش و سرد میشود.
⚛️ اگر بخواهید مثل راکتورهای سنتی کل پلاسما (یونها + الکترونها) را با هم به 5 میلیارد درجه برسانید با یک دیوار مرگبار به نام تابش ترمزی (Bremsstrahlung) مواجه میشوید:
💥 وقتی الکترونها از کنار یونها رد میشن، شتاب میگیرن و تابش نوری (اشعه ایکس) تولید میکنن که بهش میگن تابش ترمزی این تابش یعنی فرار انرژی از راکتور.
🧪 بور دارای عدد اتمی Z=5 است و اتلاف تابش الکترونها متناسب با Z² است یعنی 25 برابر بیشتر از هیدروژن خالص! به تنهایی این مقدار انرژی الکترونها رو به شکل اشعه هدر میده به خاطر همینه که نمیتونن کل پلاسما رو مثل توکامک های معمولی حرارت بدن به جای اینکه کل پلاسما را با حرارت کور به دمای چند میلیارد درجه برسانند در عوض از ترفند پرتو خنثی (NBI) استفاده میکنن تا فقط به یونها انرژی بدن و الکترونها رو خنک نگه دارن! از طرفی هم واکنش همجوشی القا کنند.
⚡️ تزریق پرتوهای خنثی پرانرژی ( keV100 < ) جمعیت بزرگی از یونهای سریع با مدار گردش بزرگ (Large Larmor Radius) در پلاسما ایجاد میکند این یونها پلاسما را مثل یک ژیروسکوپ در برابر ناپایداریهای مغناطیسی (بهویژه ناپایداریهای تیلت و چرخش) قفل و پایدار میکنند.
┄•••⌬👇JOIN👇⌬•••┄
🧪@NurdRage 🔞
Post #5728
381

- ❤🔥 3
- ❤ 2
- 👌 1
- 🎅 1
- 🦄 1