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चीन के रूप में फ्यूजन सफलता “कृत्रिम सूरज” पहुँचती है 100 मिलियन डिग्री

सफाई का दिन, परमाणु संलयन से असीमित ऊर्जा चीन की बदौलत एक और कदम आगे बढ़ गई है प्रायोगिक उन्नत सुपरकंडक्टिंग टोकामक (पूर्व). चार महीने के प्रयोग के दौरान, NS “चीनी कृत्रिम सूर्य” से अधिक के कोर प्लाज्मा तापमान पर पहुंच गया 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस - जो कि सूर्य के आंतरिक भाग से छह गुना अधिक गर्म है - और इसकी ताप क्षमता है 10 मेगावाट, प्रक्रिया में व्यावहारिक परमाणु संलयन के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन को सक्षम बनाना.

चीन का प्रायोगिक उन्नत सुपरकंडक्टिंग टोकामक (पूर्व) से अधिक का इलेक्ट्रॉन तापमान प्राप्त किया 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस...

चीन का प्रायोगिक उन्नत सुपरकंडक्टिंग टोकामक (पूर्व) से अधिक का इलेक्ट्रॉन तापमान प्राप्त किया 100 इसके मूल प्लाज्मा में मिलियन डिग्री सेल्सियस(श्रेय: आईपीपी)

में परिचालन आरंभ 2006, चीनी डिज़ाइन और विकसित EAST चीनी विज्ञान अकादमी के हेफ़ेई इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल साइंस में स्थित है (नकदी) और इसे चीनी और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों दोनों द्वारा स्थिर-स्थिति संचालन और आईटीईआर-संबंधित भौतिकी अनुसंधान के संचालन के लिए एक खुली परीक्षण सुविधा के रूप में प्रस्तुत किया गया है।. और, कई अन्य संलयन प्रयोगों की तरह, अंतिम लक्ष्य एक व्यावहारिक परमाणु संलयन ऊर्जा रिएक्टर का उत्पादन करना है.

ईस्ट एक टोकामक रिएक्टर है, जिसमें एक धातु टोरस या डोनट होता है जिसे एक कठोर वैक्यूम में समाप्त किया जाता है और फिर हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ इंजेक्ट किया जाता है. फिर प्लाज्मा बनाने के लिए इन परमाणुओं को कई अलग-अलग तरीकों से गर्म किया जाता है, जिसे शक्तिशाली सुपरकंडक्टिंग मैग्नेट की एक श्रृंखला का उपयोग करके संपीड़ित किया जाता है।.

अंततः, प्लाज्मा इतना गर्म और इतना संकुचित हो जाता है कि रिएक्टर के अंदर की स्थितियाँ सूर्य के अंदर पाई जाने वाली स्थितियों की नकल करती हैं, जिससे हाइड्रोजन परमाणु संलयन होने लगते हैं, जबरदस्त मात्रा में ऊर्जा जारी करना. आशा यह है कि अंततः एक रिएक्टर बनाया जा सकता है जहां संलयन प्रतिक्रिया आत्मनिर्भर है, और रिएक्टर खपत से अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है.

EAST ने आसपास के लिए अपना अभूतपूर्व तापमान और घनत्व उत्पन्न किया 10 प्लाज्मा बनाने और संलयन प्रक्रिया को शुरू करने के लिए चार अलग-अलग हीटिंग विधियों को मिलाकर सेकंड. इस मामले में, विधियाँ निम्न संकर तरंग तापन थीं (प्लाज्मा में आयनों और इलेक्ट्रॉनों का दोलन), इलेक्ट्रॉन साइक्लोट्रॉन तरंग तापन (एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र और एक उच्च आवृत्ति विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र का उपयोग करना), आयन साइक्लोट्रॉन अनुनाद तापन (साइक्लोट्रॉन में आयनों को त्वरित करना), और तटस्थ किरण आयन हीटिंग (त्वरित तटस्थ कणों की एक किरण को प्लाज्मा में इंजेक्ट करना).

तथापि, उद्देश्य सिर्फ मीटर को जोड़ना नहीं था, बल्कि यह भी अध्ययन करना है कि प्लाज्मा स्थिरता और संतुलन कैसे बनाए रखा जाए, इसे कैसे सीमित और परिवहन किया जाए, और प्लाज्मा दीवार ऊर्जावान कणों के साथ कैसे संपर्क करती है. इसके साथ - साथ, ईएएसटी का उपयोग रेडियो फ्रीक्वेंसी तरंग-प्रमुख हीटिंग का उपयोग करने के तरीके के प्रदर्शनकर्ता के रूप में किया जाता है, उच्च स्तर की शुद्धता के साथ प्लाज्मा परिरोध का उच्च स्तर बनाए रखें, मैग्नेटोहाइड्रोडायनामिक स्थिरता बनाए रखें, और वाटर-कूल्ड टंगस्टन डायवर्टर का उपयोग करके गर्मी को कैसे समाप्त किया जाए.

CASHIPS का कहना है कि EAST का उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन तापमान को कैसे बनाए रखा जाए 100 अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर जैसे उन्नत रिएक्टरों के विकास और सहायता के लिए लंबी अवधि में मिलियन डिग्री (आईटीईआर) फ्रांस में बनाया जा रहा है, चीनी फ्यूजन इंजीनियरिंग टेस्ट रिएक्टर (सीएफईटीआर), और प्रस्तावित डेमो (प्रदर्शन पावर स्टेशन). से अधिक तापमान प्राप्त करना 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस - भले ही केवल आसपास के लिए ही क्यों न हो 10 सेकंड - साबित करता है कि परमाणु संलयन के लिए आवश्यक तापमान तक पहुंचना संभव है.


स्रोत: एक मौलिक वसा चयापचय प्रक्रिया, डेविड सोंडी द्वारा

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