{"id":5475,"date":"2022-12-09T00:41:00","date_gmt":"2022-12-09T00:41:00","guid":{"rendered":"https:\/\/epre.gov.ar\/web\/?p=5475"},"modified":"2022-12-12T13:01:24","modified_gmt":"2022-12-12T13:01:24","slug":"descubren-como-triplicar-la-energia-producida-por-la-fusion-nuclear","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/epre.gov.ar\/web\/descubren-como-triplicar-la-energia-producida-por-la-fusion-nuclear\/","title":{"rendered":"Descubren como triplicar la energ\u00eda producida por la fusi\u00f3n nuclear."},"content":{"rendered":"\n<p>Investigadores estadounidenses han usado una nueva configuraci\u00f3n de imanes para triplicar la energ\u00eda obtenida en el proceso de fusi\u00f3n, un paso clave para la llegada de esta tecnolog\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<p>Investigadores del\u00a0National Ignition Facility (NIF)\u00a0estadounidense han conseguido mejorar significativamente la producci\u00f3n de energ\u00eda en su reactor de fusi\u00f3n experimental gracias a los campos magn\u00e9ticos. Este descubrimiento nos acerca un paso m\u00e1s al santo grial de la autosostenibilidad de la fusi\u00f3n, que el sistema produzca m\u00e1s energ\u00eda de la que necesita.<\/p>\n\n\n\n<p>El equipo del NIF, un reactor de fusi\u00f3n experimental situado en el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore del Departamento de Energ\u00eda de EEUU, ha publicado sus resultados en un\u00a0art\u00edculo\u00a0para la revista Physical Review Letters. All\u00ed explican c\u00f3mo los campos magn\u00e9ticos son capaces de\u00a0aumentar la temperatura del punto caliente en un 40 por ciento, triplicando as\u00ed su producci\u00f3n de energ\u00eda. Esto, dicen los investigadores, se \u00abacerca a lo que se requiere para la ignici\u00f3n de la fusi\u00f3n\u00bb, una reacci\u00f3n autosostenida que permite el funcionamiento del sistema sin a\u00f1adir energ\u00eda de fuera,\u00a0un paso clave para la viabilidad de esta tecnolog\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00abEl campo magn\u00e9tico entra y act\u00faa como un aislante\u00bb, explica\u00a0John Moody,\u00a0cient\u00edfico del NIF que dirigi\u00f3 el estudio, en declaraciones para\u00a0Motherboard.\u00a0\u00abTienes lo que llamamos el punto caliente, que est\u00e1 a millones de grados y a su alrededor s\u00f3lo hay temperatura ambiente. Todo ese calor quiere salir porque el calor siempre va de lo caliente a lo fr\u00edo y el campo magn\u00e9tico impide que eso ocurra. Cuando entramos y ponemos el campo magn\u00e9tico en este punto caliente, lo aislamos y ahora ese calor se queda ah\u00ed. As\u00ed somos capaces de llevar el punto caliente a una temperatura m\u00e1s alta. Se obtienen m\u00e1s reacciones [de fusi\u00f3n] a medida que aumenta la temperatura y por eso vemos esta mejora en la reactividad\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Para conseguir las alt\u00edsimas temperaturas,\u00a0los investigadores disparan cerca de 200 l\u00e1seres a una peque\u00f1a c\u00e1psula de combustible que contiene deuterio y tritio, dos is\u00f3topos del hidr\u00f3geno. Esto hace implosionar la peque\u00f1a c\u00e1psula, generando la presi\u00f3n y el calor necesarios para fusionar los is\u00f3topos y liberar toda su energ\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<p>Que los imanes tienen influencia en la generaci\u00f3n de energ\u00eda ya se sab\u00eda desde hace una d\u00e9cada. Pero la nueva configuraci\u00f3n de imanes que han propuesto los investigadores del NIF, ha conseguido el mayor aumento de temperatura y energ\u00eda que se ha conseguido nunca mediante la fusi\u00f3n magnetizada.<\/p>\n\n\n\n<p>Los investigadores aseguran que est\u00e1n pensando en nuevas pruebas que les ayuden a generar campos magn\u00e9ticos a\u00fan m\u00e1s altos en estos puntos calientes, lo que, seg\u00fan ellos, les permitir\u00eda\u00a0mejorar la eficiencia de las reacciones de fusi\u00f3n\u00a0y llevar a cabo experimentos cient\u00edficos nunca antes realizados en el laboratorio. Una de estas pruebas consistir\u00e1 en congelar la c\u00e1psula de combustible para intentar comprender mejor el comportamiento f\u00edsico de este sistema.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00abEl hecho de que hayamos visto una mayor mejora en el rendimiento [de lo previsto] fue realmente sorprendente\u00bb, explica Moody al medio estadounidense. \u00abTodav\u00eda estamos tratando de entender por qu\u00e9. Siempre que hay una diferencia entre el experimento y la teor\u00eda, se puede aprender mucho tratando de averiguar lo que ha ocurrido. \u00bfSe debe a que han ocurrido cosas inesperadas que son buenas y esas cosas se trasladar\u00e1n cuando hagamos la implosi\u00f3n de capas de hielo? Me gustar\u00eda pensar eso, pero en realidad no importa lo que me gustar\u00eda pensar. \u00bfCu\u00e1l es la realidad?\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Investigadores estadounidenses han usado una nueva configuraci\u00f3n de imanes para triplicar la energ\u00eda obtenida en el proceso de fusi\u00f3n, un paso clave para la llegada de esta tecnolog\u00eda. Investigadores del\u00a0National Ignition Facility (NIF)\u00a0estadounidense han conseguido mejorar significativamente la producci\u00f3n de energ\u00eda en su reactor de fusi\u00f3n experimental gracias a los campos magn\u00e9ticos. 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