熱核エネルギー源を研究するには、同位体原子核を融合するための特別な原子炉が必要です

別のアプローチはレーザー技術です。熱核「燃料」を含むカプセルが配置されている一点で数十個のレーザーのビームが同期することにより、熱核反応を得ることができます。
これらのアプローチはすべて以前の研究に基づいています理論的結論: 熱核反応の生成物は通常、原子炉の前壁と相互作用する中性子とアルファ粒子です。しかし、非常に高いエネルギーを持った電子も存在することが判明しました。壁に追加の放射線負荷がかかる可能性があり、早期の破壊につながります。このような電子は「暴走」電子と呼ばれ、現在、集中的に研究されています。
Alexander Potylitsyn、高エネルギープロセス物理学研究科教授、TPU
研究者は現在研究中ですTPU マイクロトロンにおける電子の光放射の特性。電子は 3 ~ 6 MeV のエネルギーまで加速されます。 これはまさに私たちが興味を持っているエネルギー範囲であり、イタリアやイタリアなどの他のセンターの同僚が研究を行っています。中国では入手できない、とポティリツィン氏は指摘する。
作業中に初めて効果があることが分かりました電子のチェレンコフ放射を等方性バックグラウンド放射から分離します。実験では、石英ラジエーターからの光放射を検出するための形状が、異なる観察角度に対して電子ビームに対するラジエーターの回転角度を変更することによって選択されました。
科学者たちは今後も実験を続ける予定です。最大6MeVまでのさまざまなエネルギー範囲で暴走電子のチェレンコフ放射を記録するための放射器の最適な特性に関する情報を取得します。また、市販のラジエーター材料、その耐放射線性、光学特性、製造可能性などを決定する予定です。
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