Российские ученые сделали важный шаг в разработке будущего термоядерного реактора ДЕМО

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | IXBT Market

Ученые из Национального ядерного исследовательского университета МИФИ предложили новый способ соединения обращенных к плазме материалов стенки реактора. Результаты работы опубликованы в высокорейтинговом научном журнале Journal of Nuclear Materials.

Демонстрационный термоядерный реактор (ДЕМО) станет следующим этапом в подготовке к использованию термоядерной энергии в промышленных масштабах. Первый этап – строящийся сейчас близ Марселя (Франция) международный термоядерный экспериментальный реактор ИТЭР (International Thermonuclear Experimental Reactor), он должен продемонстрировать научно-техническую возможность использования термоядерной энергии в мирных целях. Если это удастся, человечество получит практически неисчерпаемый источник энергии. Реакторы следующего поколения ДЕМО некоторые страны участницы, в том числе и Россия, построят уже на своей территории – в нем должна будет происходить реакция еще большей мощности и в практически непрерывном режиме.

В ИТЭР все материалы для строительства реактора уже определены и первые эксперименты на нем должны начаться уже в 2025 году, ДЕМО же существуют пока только в виде теоретических разработок. Для установок типа ДЕМО надо разрабатывать и внедрять сложные элементы и системы, которых нет ни на каких существующих сегодня экспериментальных термоядерных устройствах.

Одна из главных проблем, которую необходимо будет решить – выбор материала для наиболее энергетически напряженных, контактирующих с термоядерной плазмой элементов реактора ДЕМО. Если в ИТЭР основа стенок – это хромоциркониевая бронза с напаянными «плитками» из вольфрама или бериллия, то в ДЕМО, где нагрузки на стенки реактора будут гораздо более мощными, понадобится уже жаропрочная сталь – предполагается, что в отечественной установке это будет либо аустенитная, либо феррито-мартенситная сталь ЭК-181 (по западной классификации Rusfer). Однако, среди прочих, остается серьезная проблема – необходимо создать термостойкое неразъемное соединение стали и вольфрама для элементов первой стенки и дивертора будущего реактора, которые будут находиться под нагрузками выше 2 МВт/м2 и нейтронным облучением.

Для этой цели необходимо было не просто получить новый сплав-припой из малоактивируемых элементов и отработать режимы пайки вольфрама со сталью, но и понять области применения таких паяных соединений в среде изотопов водорода – топлива термоядерных реакторов. Этим занялась группа ученых в НИЯУ МИФИ: совместными усилиями кафедр физических проблем материаловедения и физики плазмы был разработан припой TiZr4Be для пайки вольфрама со сталью ЭК-181 и определены условия применения таких паяных соединений в водородной среде.

«Так как материалы должны быть еще и малоактивированные, то 2/3 таблицы Менделеева в таких установках применять нельзя. Нужно разрабатывать припой с определенной температурой плавления и подобрать такой режим пайки, который позволял бы соединить очень разные по своим свойствам материалы, в частности по коэффициенту термического расширения – вольфрам и сталь. Иначе при быстрых изменениях температуры в соединении могут возникнуть трещины, и обращенные к плазме элементы стенки реактора просто-напросто разрушатся», – рассказывает Алексей Сучков, доцент Института ядерной физики и технологий НИЯУ МИФИ.

Топливо термоядерных реакторов – это смесь изотопов водорода, дейтерия и трития, последние могут накапливаться в материалах стенки. Кроме накопления радиоактивного трития с точки зрения безопасности, существует и проблема водородного охрупчивания материала, а значит, нужны специфические припои, устойчивые в среде водорода. В результате исследований российских ученых было установлено, что припой TiZr4Be с промежуточным слоем из тантала может быть использован для соединения вольфрама с малоактивируемой ферритно-мартенситной сталью.

Удержание дейтерия в соединениях W-ЭК-181 и отдельных элементах исследовалось с упором на промежуточный слой припоя. Образцы подвергались воздействию газообразного дейтерия (p = 1-104 Па, T = 300-600°C) и плазменного разряда (T = 600°C). Проводился всесторонний анализ состояния образцов после экспозиции, в том числе, при использовании синхротронного источника излучения. После плазменного облучения и после газовой выдержки при давлении 1 Па наблюдалась приемлемая концентрация дейтерия, что соответствует условиям эксплуатации будущих термоядерных устройств. Однако при повышенных давлениях захват дейтерия становился слишком большим, что приводило к разрушению припоя и всего паянного соединения.

Работа была проведена на средства грантов Российского научного фонда и Министерства науки и высшего образования.

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)

12 комментариев

Добавить комментарий

P
Ну т.е. разработали припой, проверили и поняли, что он не подходит. И это важный шаг?
H
Этого достаточно для того, чтобы защитить диссертацию. Плюс ещё грант освоили.
P
Так 100500 диссертаций можно защитить;)
1
Печально. Лучше бы обратили внимание на эту перспективную установку: https://habr.com/ru/post/382695/
100382824640411462297@google
сейчас технология термоса еще на ранней стадии, пока все решения выглядят перспективными и у каждого из них есть свои проблемы, как то контроль, эффективность и прочее. В данной статье показали что даже припой для отдельных элементов приходится изобретать и скорее всего это лишь вариант решения, а параллельно проверяются другие конструкции для которых также надо изобретать тот же самый припой
P
Ах, а я ж помню, как в конце 70-х наша физичка рассказывала, что через десять лет советские учёные запустят искусственное солнце, и наступит всем щасте. ))
884982951188@odnoklassniki
Проще на керамику посадить да и дешевле.
100263896132760570919@google
Зачем опять близ Марселя? Почему мы не делаем у себя в России? Опять на санкции и воровство хотите нарваться?
T
Затем что ИТЭР — международный проект, ни одна страна в мире не осилит такой эксперимент. Как и, например, коллайдер. Столько сложные научные исследования возможны только совместными усилиями. И нормальные страны санкций не боятся, ибо не чудят
100533067923575274362@google
Либо чудят, но «им можно». Это же демократия, а не хухры-мухры...)
68145202@vkontakte
Пропаганда зашкаливает. Цунами из успехов и побед. Напоминает СССР перед распадом.

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Красочный и заметный: обзор саундбара Redragon NEO GS515

Компания Redragon выпустила новинку среди саундбаров, который не заменит домашний кинотеатр, но позволит увеличить звучание слабых динамиков телевизора, ноутбука или планшета. А также он прекрасно...

Как Philips и Sony создавали CD: переход с механического на лазерное считывание

17 августа 1982 года на заводе PolyGram в немецком Лангенхагене состоялась презентация промышленного производства компакт-дисков. Среди первых дисков, изготовленных на новой линии, был альбом...

Отвернется, отряхнется, автоматически начнет чистку: обзор электрической зубной щетки Laifen Wave Pro

Электрические щётки я меняю примерно раз в пару лет — привычка, появившаяся ещё тогда, когда о «звуковых» технологиях и умных приложениях никто толком не слышал. Каждая новая модель...

Обзор коаксиальных автомобильных динамиков Neoline Ultera RS65: улучшаем штатный звук

Neoline теперь занимается не только автоэлектроникой, но и автомобильным звуком. Разберемся, насколько удачным получился дебют на примере коаксиальной акустики бренда.

Магия PMPO: откуда у магнитол 90-х брались 1000 Вт, если реальных было всего 10

Помните музыкальные центры и магнитолы 90-х? Даже мировые бренды не стеснялись клеить на них яркие стикеры, которые обещали сотни и тысячи ватт мощности. А рядом — неприметные буквы PMPO.