Темы

понедельник, 29 июня 2026 г.

582-тонный магнит, созданный полностью из отечественных материалов, прошёл экспертную проверку в субботу в рамках активно развивающейся китайской программы термоядерной энергетики


Учёные и инженеры Института физики плазмы Китайской академии наук объявили в субботу, что два ключевых сверхпроводящих магнита для отечественной программы термоядерного синтеза — так называемого «искусственного солнца» — успешно прошли экспертную проверку и полнопараметрические испытания в Хэфэе, провинция Аньхой.
Рекордный магнит
Главным объектом объявления стал тороидальный сверхпроводящий магнит массой 582 метрические тонны — крупнейший в своём роде из когда-либо созданных для термоядерного реактора. Его объём в 1,3 раза превышает объём тороидального магнита Международного термоядерного экспериментального реактора (ITER), а ёмкость накопителя энергии — в три раза больше. Рассчитанный на стабильную работу в течение 60 лет в экстремальных условиях — при сверхнизких температурах, высоких токах, интенсивном излучении и значительных механических нагрузках — тороидальный магнит создаёт тороидальное магнитное поле, удерживающее плазму, разогретую до сотен миллионов градусов Цельсия.

Второй компонент — высокотемпературная сверхпроводящая катушка центрального соленоида — также успешно прошла в субботу испытания при полных рабочих параметрах. По словам разработчиков, её ключевые показатели вышли на передовой мировой уровень. Согласно проектной документации, катушка стабильно выдерживает ток в 60 килоампер и накапливает 6,03 мегаджоуля энергии — характеристики, необходимые для долговременных высокомощных термоядерных реакций в стационарном режиме.

Отечественное производство и стратегические последствия
Разработчики подчеркнули, что все материалы, использованные в обоих магнитах, — включая сверхпроводящие материалы, конструктивные элементы и изоляционные материалы, — были произведены исключительно в Китае, что обеспечило полную локализацию ключевых технологий термоядерного синтеза. По словам представителей института, это достижение укрепляет потенциал Китая в области самостоятельных исследований и инженерного строительства термоядерных реакторов.

Масштабные амбиции Китая в области термоядерного синтеза
Магниты являются частью Комплексного исследовательского центра технологий термоядерного синтеза (CRAFT), строящегося в Хэфэе. В последние годы китайская программа по термоядерной энергетике заметно ускорилась: в январе 2025 года токамак EAST установил рекорд по продолжительности высококачественного удержания плазмы — 1066 секунд, а в начале 2026 года учёные преодолели предел плотности Гринвальда, подтвердив стабильность плазмы при экстремальных значениях плотности. В 15-м пятилетнем плане Пекина термоядерная энергетика включена в число восьми «передовых технологий», а страна намерена достичь первого термоядерного зажигания к 2027 году с помощью токамака нового поколения на горящей плазме со сверхпроводящими магнитами (BEST).

BEST — Burning Plasma Experimental Superconducting Tokamak
(Экспериментальный сверхпроводящий токамак с горящей плазмой).
Что это такое:
Это новый китайский токамак (следующее поколение после EAST — «искусственного солнца»), который сейчас строится в Хэфэе.
Цель — впервые в мире продемонстрировать горящую плазму (burning plasma), то есть режим, где термоядерная реакция (дейтерий-тритий) сама себя поддерживает и даёт значительный выход энергии (Q > 1, в идеале значительно выше).
Компактный высокопольный дизайн (меньше по размеру, но с очень сильным магнитным полем).
Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 2027 год.
Он использует сверхпроводящие магниты (в том числе те, о которых говорилось в предыдущем тексте).
Это промежуточный шаг между текущим EAST и более крупным демонстрационным реактором CFETR (китайский аналог DEMO). Китай позиционирует BEST как устройство, которое может первым в мире показать реальную генерацию электроэнергии от термоядерного синтеза.

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Избранные

Квантовый компьютер на захваченных ионах моделирует физику частиц с помощью кубитов и фононов

Учёные из Университета Мэриленда впервые использовали колебательные фононные моды захваченных ионов как нативный бозонный регист...

Часто просматриваемве