物理学教授和学生在实验室里工作.

寻找正能量

物理学教授和学生们正朝着“圣杯”——核聚变而努力.

核聚变的配方听起来很简单:取两种氢的同位素, 把它们揉在一起,直到它们融合, 并制造出大量的能源.

问题是,到目前为止,科学家们还没有成功地扩大核聚变反应的规模. “研究人员已经完成了核聚变,”他说 大卫·夏弗纳他是物理学助理教授. “我们正处于可以进行核聚变反应的阶段, 但我们不可能一直这样做,我们得到的能量比我们投入的能量多.”

作为斯沃斯莫尔学院迈克·布朗教授实验室的一员, 沙夫纳和几名推荐全球十大博彩公司排行榜的学生正在为能源部资助的一个项目工作,为高成本的核聚变事业寻找低成本的解决方案.

他们的研究重点是创造一个自给自足的等离子体气泡, 叫做球形标记, 它含有氢同位素,将通过一个铜环通过一个快脉冲电流推进一个腔室,就像一个西瓜籽在你的手指之间被压扁一样.

对于学生研究人员来说,该项目发现他们正在研究能源研究的圣杯. Junior Hayley Johnson对各种金属腔板对脉冲线圈影响的研究将为指导线圈设计提供数据, 和她18岁的同学科迪·费德勒-川口一直致力于测量等离子体的磁场.

核聚变是如此困难,因为要实现它,非常小的粒子必须首先碰撞. 通过使用等离子体, 研究人员希望限制氢粒子,并允许多次可能的碰撞.

正如沙夫纳解释的那样, 如果裂变是用狙击子弹射击一艘油轮, 融合就是两名狙击手面对面相隔一英里,让他们开火,希望子弹能击中对方.”

他们自己的实验室

布林莫尔的新等离子体设施计划在一年内投入使用,将集中研究等离子体中的湍流.

现在是融合科技?

“就像用喷火器点燃蜡烛一样. 你可以这么做,但你什么也得不到,”沙夫纳说.

在一瞬间

由于球形点以每秒50公里的速度移动,沙夫纳的实验瞬间结束.