ปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์ในอนาคตภายใน tokamaks สามารถผลิตพลังงานได้มากกว่าที่เคยคิดไว้
นักฟิสิกส์จาก Swiss Plasma Center ที่โรงเรียนโปลีเทคนิคแห่งสหพันธรัฐโลซาน (EFPL, École polytechnique fédérale de Lausanne) พบว่าความหนาแน่นสูงสุดของเชื้อเพลิงไฮโดรเจนอยู่ที่ประมาณสองเท่าของขีดจำกัดของ Greenwald ได้รับการตั้งชื่อตามนักฟิสิกส์ MIT Martin Greenwald ซึ่งระบุในปี 1988 ผ่านการทดลอง
นักวิจัยพยายามหาสาเหตุว่าทำไมพลาสมาหลอมรวมกลายเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้จริง ๆ เมื่อพวกเขาเพิ่มความหนาแน่นของเชื้อเพลิงจนถึงจุดหนึ่ง และกรีนวัลด์ได้อนุมานข้อ จำกัด ของการทดลองโดยพิจารณาจากโทคามักที่มีรัศมีขนาดเล็กและปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านพลาสมา
แม้ว่านักวิทยาศาสตร์จะสงสัยมานานแล้วว่าขีดจำกัดGreenwald สามารถปรับปรุงได้ นี่เป็นกฎพื้นฐานของการวิจัยฟิวชั่นมานานกว่า 30 ปี ตัวอย่างเช่น มันเป็นหลักการชี้นำในการออกแบบ ITER
อย่างไรก็ตาม การศึกษาล่าสุดได้ขยายวิธีการการทดลองและทฤษฎีที่ Greenwald เคยได้รับมาซึ่งขีดจำกัดของเขา ซึ่งนำไปสู่ขีดจำกัดความหนาแน่นของเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นมาก ซึ่งจะเพิ่มพลังของ ITER และส่งผลต่อการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ DEMO ที่ตามมา
นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่ากุญแจสำคัญคือการค้นพบว่าพลาสมาสามารถรักษาความหนาแน่นของเชื้อเพลิงให้สูงขึ้นได้เมื่อกำลังส่งออกของปฏิกิริยาฟิวชันเพิ่มขึ้น
ยังไม่ทราบว่าจะใหญ่โตขนาดนี้ได้อย่างไรความหนาแน่นของเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลต่อกำลังไฟฟ้าของโทคามัค แต่ดูเหมือนว่าจะมีนัยสำคัญ การวิจัยแสดงให้เห็นว่าความหนาแน่นของเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นจะทำให้เครื่องปฏิกรณ์ฟิวชันทำงานได้ง่ายขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
ไม่มีแรงโน้มถ่วงและสสารมืด: สิ่งสำคัญเกี่ยวกับงานใหม่ของนักฟิสิกส์
สิ่งแปลกประหลาดกำลังเกิดขึ้นในจักรวาล: วิธีอธิบายความไม่สอดคล้องกันของค่าคงที่ฮับเบิล
ทำไมพวกเขาต้องการยกเลิกระบบการศึกษาโบโลญญาในรัสเซียจริงๆ
</ p>