星の力を活用するための探求において、最大の課題の1つは、融合を習得するのではなく、それを封じ込めるのに十分な材料を見つけることです。
核融合反応器の中心には、絶対ゼロに近く、計り知れない磁気応力の下で温度で動作する超強力な超伝導磁石があります。何十年もの間、世界中の科学者は、このような極端な寒さと極端な力に同時に耐える材料を見つけるのに苦労してきました。
中国の科学者は、CHSN01(中国の高強度低温鋼番号1)をどのように作成したかを詳述し、今年世界初の融合原子力発電反応器の建設に展開し、材料科学の中国を主要地位に置いた。
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日本で世界最大の核融合反応器の中を見る
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それは、set折、疑い、究極の勝利によって特徴付けられた10年にわたる旅でした。
2011年、フランス南部で建設中の国際熱核実験反応器(ITER)は、重要な物質的課題に直面しました。テストにより、調製された極低温鋼が脆くなり、その延性が失われたことが明らかになりました。
世界最大の融合実験であるIterは、2006年に中国を含む7人のメンバー間のコラボレーションから開始されました。
融合装置のコアでは、超伝導磁石は、超低温に耐えるように設計されたジャケットのように、極低温鋼で装甲されています。この材料は、液体ヘリウムの269度(華氏516)の極低温環境と、激しい磁場によって生成される大規模なローレンツ力の両方に耐えなければなりません。
#絶対に不可能中国が核融合のためにスーパースチールを作成した方法