Будуће реакције фузије унутар токамака могле би произвести много више енергије него што се мислило
Физичари из Швајцарског плазма центра уСавезна политехничка школа у Лозани (ЕФПЛ, Ецоле политецхникуе федерале де Лаусанне) открила је да је максимална густина водоничног горива око два пута већа од Гринвалдове границе. Име је добио по физичару са МИТ-а Мартину Гринвалду, који га је идентификовао 1988. кроз експерименте.
Истраживачи су покушали да открију заштофузиона плазма је заправо постала неконтролисана када су повећали густину горива до одређене тачке, а Гринвалд је закључио експерименталну границу на основу токамака малог радијуса и количине електричне струје која пролази кроз плазму.
Иако су научници дуго сумњали да је границаГреенвалд се може побољшати, ово је основно правило истраживања фузије већ више од 30 година.&нбсп;На пример, то је водећи принцип у дизајну ИТЕР-а.
Најновија студија, међутим, проширује какоексперименти и теорија коју је Гринвалд користио да изведе своју границу, што је резултирало много већом границом густине горива која би повећала снагу ИТЕР-а и утицала на дизајн ДЕМО реактора који ће доћи после њега.
Кључно је, научници су рекли, откриће да плазма може да одржи већу густину горива како се излазна снага реакције фузије повећава.
Још се не може знати како тако великаповећање густине горива ће утицати на излазну снагу токамака, али ће вероватно бити значајно. Истраживања показују да ће већа густина горива олакшати рад фузионих реактора. &нбсп;
Опширније
Гравитација и тамна материја не постоје: главна ствар у новом раду физичара
Нешто чудно се дешава у Универзуму: како објаснити недоследности у Хабловој константи
Зашто заиста желе да укину болоњски систем образовања у Русији
</ п>