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無料のテクニカルライブラリ / ニュースフィード

革新的な核融合技術

02.03.2020

ニューサウスウェールズ大学発のスタートアップ HB11 は、米国、日本、中国で特許を申請し、取得している。 同社の技術は、レーザーを使用して水素とホウ素の核融合反応を実行するもので、表面上は放射性燃料の関与はありません。 その秘密は最先端のレーザーと、明らかに運の要素にあります。

開発者によると、レーザーは材料を加熱しません。 代わりに、反応を開始するためにホウ素と衝突しなければならないポイントまで水素を加速します。 「水素がホウ素の標的に命中させるためのダーツとして使われていることは想像に難くない。それが起こると、反応が引き起こされる」とマネージングディレクターのウォーレン・マッケンジーは説明する。

水素がまだホウ素粒子と再結合している場合、反応の結果、ヘリウム原子が放出されます。電子が存在しないことは、それらの正電荷を示しています。これが、電気が得られる方法です。

このプロセスでは、レーザー自体が重要な役割を果たします。 2018 年間、物理学者と化学者はレーザー核融合技術を開発してきましたが、XNUMX 人の科学者がチャープ パルス レーザーの発明でノーベル賞を受賞した XNUMX 年以降に初めて、それを実装することができました。 チャープ エミッターのおかげで、たとえば、超精密レーザー手術の開発や、移動する原子の写真撮影が可能になりました。

新しい発明の本質は、超高温を必要とする熱核融合の「時代遅れの」技術を完全に置き換えることです。

「環境にやさしく絶対に安全な核融合炉は、人口密度の高い地域の中心部に配置することができ、核分裂炉の使用から生じる人口への脅威はありません。これは、そのような原子力発電所は、より安価でシンプルになることを意味します私たちが慣れ親しんでいる原子炉です」と、レーザー技術を使用するアイデアを所有している Heinrich Hora 教授は言います。

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科学技術の最新ニュース、新しい電子機器:

庭の花の間引き機 02.05.2024

現代の農業では、植物の世話プロセスの効率を高めることを目的とした技術進歩が進んでいます。収穫段階を最適化するように設計された革新的な Florix 摘花機がイタリアで発表されました。このツールには可動アームが装備されているため、庭のニーズに簡単に適応できます。オペレーターは、ジョイスティックを使用してトラクターの運転台から細いワイヤーを制御することで、細いワイヤーの速度を調整できます。このアプローチにより、花の間引きプロセスの効率が大幅に向上し、庭の特定の条件や、そこで栽培される果物の種類や種類に合わせて個別に調整できる可能性が得られます。 2 年間にわたりさまざまな種類の果物で Florix マシンをテストした結果、非常に有望な結果が得られました。フロリックス機械を数年間使用しているフィリベルト・モンタナリ氏のような農家は、花を摘むのに必要な時間と労力が大幅に削減されたと報告しています。 ... >>

最先端の赤外線顕微鏡 02.05.2024

顕微鏡は科学研究において重要な役割を果たしており、科学者は目に見えない構造やプロセスを詳しく調べることができます。ただし、さまざまな顕微鏡法には限界があり、その中には赤外領域を使用する場合の解像度の限界がありました。しかし、東京大学の日本人研究者らの最新の成果は、ミクロ世界の研究に新たな展望をもたらした。東京大学の科学者らは、赤外顕微鏡の機能に革命をもたらす新しい顕微鏡を発表した。この高度な機器を使用すると、生きた細菌の内部構造をナノメートルスケールで驚くほど鮮明に見ることができます。通常、中赤外顕微鏡は解像度が低いという制限がありますが、日本の研究者による最新の開発はこれらの制限を克服します。科学者によると、開発された顕微鏡では、従来の顕微鏡の解像度の 120 倍である最大 30 ナノメートルの解像度の画像を作成できます。 ... >>

昆虫用エアトラップ 01.05.2024

農業は経済の重要な分野の 1 つであり、害虫駆除はこのプロセスに不可欠な部分です。インド農業研究評議会 - 中央ジャガイモ研究所 (ICAR-CPRI) シムラーの科学者チームは、この問題に対する革新的な解決策、つまり風力発電の昆虫エアトラップを考案しました。このデバイスは、リアルタイムの昆虫個体数データを提供することで、従来の害虫駆除方法の欠点に対処します。このトラップは風力エネルギーのみで駆動されるため、電力を必要としない環境に優しいソリューションです。そのユニークな設計により、有害な昆虫と有益な昆虫の両方を監視することができ、あらゆる農業地域の個体群の完全な概要を提供します。 「対象となる害虫を適切なタイミングで評価することで、害虫と病気の両方を制御するために必要な措置を講じることができます」とカピル氏は言います。 ... >>

地球磁場に対するスペースデブリの脅威 01.05.2024

地球を取り囲むスペースデブリの量が増加しているという話を聞くことがますます増えています。しかし、この問題の原因となるのは、現役の衛星や宇宙船だけではなく、古いミッションからの破片も含まれます。 SpaceX のような企業によって打ち上げられる衛星の数が増えると、インターネットの発展の機会が生まれるだけでなく、宇宙の安全保障に対する深刻な脅威も生まれます。専門家たちは現在、地球の磁場に対する潜在的な影響に注目している。ハーバード・スミソニアン天体物理学センターのジョナサン・マクダウェル博士は、企業は急速に衛星群を配備しており、今後100年間で衛星の数は000万基に増加する可能性があると強調する。これらの宇宙艦隊の衛星の急速な発展は、地球のプラズマ環境を危険な破片で汚染し、磁気圏の安定性を脅かす可能性があります。使用済みロケットからの金属破片は、電離層や磁気圏を破壊する可能性があります。これらのシステムは両方とも、大気の保護と維持において重要な役割を果たします。 ... >>

バルク物質の固化 30.04.2024

科学の世界には数多くの謎が存在しますが、その一つにバルク物質の奇妙な挙動があります。それらは固体のように振る舞うかもしれませんが、突然流れる液体に変わります。この現象は多くの研究者の注目を集めており、いよいよこの謎の解明に近づいているのかもしれません。砂時計の中の砂を想像してください。通常は自由に流れますが、場合によっては粒子が詰まり始め、液体から固体に変わります。この移行は、医薬品生産から建設に至るまで、多くの分野に重要な影響を及ぼします。米国の研究者は、この現象を説明し、理解に近づけようと試みました。この研究では、科学者たちはポリスチレンビーズの袋からのデータを使用して実験室でシミュレーションを実施しました。彼らは、これらのセット内の振動が特定の周波数を持っていること、つまり特定の種類の振動のみが材料を通過できることを発見しました。受け取った ... >>

アーカイブからのランダムなニュース

原子力の代わりに風力エネルギー 27.02.2013

2012 年の世界の風力発電所の容量は 19% 増加しました。 このように、風力エネルギー技術は前例のない成長率を示しており、主要な電力源の 2012 つになる可能性があります。 グローバル風力エネルギー評議会 (GWEC) の調査によると、風力エネルギーの使用の急速な増加がほぼすべての場所で見られます。 統計によると、市場の継続的な拡大が示されています。19 年には、すべての風力タービンの総容量が 282000% 増加して XNUMX MW になりました。

カナダは風力エネルギー開発のリーダーの 936 つであり、昨年は総容量 9 MW の風力タービンを稼働させました。 同時に、カナダはすべての風力発電所の総容量で 6500 位にランクされています。これは 2 MW で、ほぼ 13000 万世帯に電力を供給するのに十分です。 昨年、中国と米国はそれぞれ 2300 MW の新しい風力発電容量を追加しましたが、インドは 569 MW を追加しました。 メキシコは、風力タービンの容量を 2011 年の 1370 MW から 2012 年末には XNUMX MW に倍増しました。

ヨーロッパの風力エネルギー市場は伝統的にドイツと英国が主導しており、スウェーデン、ルーマニア、イタリア、ポーランドなどの国では風力エネルギーの使用が大幅に増加しています。 合計すると、2012 年にヨーロッパ全体で、総容量が 15000 MW を超える新しい風力タービンが設置されました。 現在、ヨーロッパは風力発電から約 98000 MW を取得しています。 ブラジルはラテンアメリカの市場リーダーです。 昨年、ブラジルは総容量 1077 MW の新しい風力タービンを稼働させ、すべての風力発電所の総容量は 2500 MW に増加しました。

このように、風力エネルギー市場は活発に発展しています。 一部の国では、風力発電はすでに電力の点で原子力発電に匹敵しています。 たとえば、ドイツでは 2012 年に風力タービンが 31332 MW、スペインでは 22796 MW を生成しました。 同時に、風力タービンの数は常に増加しており、エネルギーシステムにおける風力エネルギーのシェアは拡大しています。 現在、24 か国の風力発電所の総容量が 1000 MW を超えており、多くの国が非常に急速なペースで風力タービンの容量を増やし続けています。 たとえば、ポーランドでは 2011 年に 1616 MW が稼働し、2012 年には 880 MW が稼働し、すべての風力タービンの合計容量は 2497 MW でした。

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