Yüksek Sıcaklık Süperiletken Merkezi Solenoid (CS) Bobini
Her iki mıknatıs da temel teknolojilerde tamamen yerli üretim başarısı gösterdi. Süperiletken malzemelerden yapısal tasarıma, imalat süreçlerinden kriyojenik yalıtıma kadar her kritik bileşen ve üretim süreci Çin'de geliştirildi. Proje kapsamında 47 patent başvurusu yapıldı ve 14 standart oluşturuldu.
Bu mıknatıslar, Çin'in "yapay güneş" programının bir parçası olan Füzyon Teknolojisi Kapsamlı Araştırma Tesisi (CRAFT) altında geliştirildi. CRAFT, Çin Füzyon Mühendisliği Test Reaktörü (CFETR) için bir ön teknoloji platformu niteliği taşıyor.
CFETR, Çin'in ITER deneysel reaktörü ile bir gösteri füzyon santrali (DEMO) arasındaki boşluğu doldurmak üzere tasarlanmış bir sonraki adım füzyon cihazıdır. İki aşamalı olarak planlanan CFETR'nin ilk aşaması, Q ≈ 10 füzyon güç kazancı ve darbeli modda 500 MW füzyon gücü hedeflerken, ikinci aşama daha yüksek güçle sürekli çalışmayı hedefliyor.
Enstitü, bu ardışık atılımların "Çin'in füzyon reaktörlerinin inşası için temeli daha da sağlamlaştırdığını" ve "füzyon reaktörlerinin bağımsız Ar-Ge ve mühendislik inşasında ülkenin yeteneklerini önemli ölçüde artıracağını" belirtti.
Bu mıknatıs duyurusu, 2026 yılında Çin'in elde ettiği diğer kayda değer füzyon başarılarının ardından geldi. Ocak ayında, Hefei'deki Deneysel Gelişmiş Süperiletken Tokamak'ı (EAST) çalıştıran bilim insanları, plazma duvarı kendi kendine organizasyonu adı verilen bir süreç kullanarak, plazma yoğunluklarını uzun süredir kabul edilen teorik sınırın %30 ila %65 üzerine çıkardıklarını bildirdi. Haziran ayında ise Çin Ulusal Nükleer Kurumu, ilk kez 1 milyon amperin üzerinde bir plazma akımı üretti.
Bu ilerlemeler, 2040'lar-2050'lerde bir gösteri santraline yönelik net bir inşa yol haritasıyla hızla olgunlaşan bir yerli füzyon programını gözler önüne seriyor.
Comments
0 comments