Chociaż majonez i fuzja jądrowa nie wydają się zbytnio do siebie pasować, to pracujący nad nią naukowcy mają zupełnie inne zdanie. Wygląda na to, że nieodłączny element naszej narodowej sałatki jest elementem kluczowym dla badań nad przyszłością niemal nieograniczonego źródła energii.
Od kiedy naukowcy Lawrence Livermore National Laboratory poinformowali pod koniec 2022 roku, że po raz pierwszy udało im się osiągnąć zysk energetyczny z fuzji jądrowej, czyli wyprodukowali więcej energii niż zostało zużyte podczas tego procesu, regularnie słyszymy o kolejnych postępach w pracach. I nic dziwnego, bo to prawdziwy przełom na drodze do zielonej energii przyszłości, a jak się właśnie dowiadujemy, innym może być wykorzystanie w badaniach majonezu.
A mówiąc zupełnie poważnie, naukowcy Lehigh University twierdzą, że wykorzystując majonez, wkraczają w nowe możliwości w badaniach nad syntezą jądrową. To przełomowe badanie stanowi rozwinięcie ich wcześniejszych prac z 2019 r., w których wykorzystali tę przyprawę do zbadania fizyki syntezy termojądrowej. Jeśli zastanawiacie się, co takiego ma w sobie majonez, że zwrócił uwagę badaczy, to wszystko wyjaśnia Arindam Banerjee, prof. inżynierii mechanicznej i mechaniki Paula B. Reinholda:
Czyli procesu zasilającego Słońce, niosącego ze sobą obietnicę nieograniczonej energii, którego osiągniecie na Ziemi stwarza jednak poważne wyzwania. Niemniej w nowym badaniu, aby osiągnąć jak największe podobieństwo do warunków słonecznych, naukowcy testują już prawdziwe “ekstrema”, ich eksperymenty “obejmują gigapaskale ciśnienia i miliony stopni Kelvina”. A mowa o metodzie zwanej Inertial Confinement Fusion (ICF), która polega na ściskaniu i podgrzewaniu maleńkich kapsułek wypełnionych izotopami wodoru – paliwem do reakcji termojądrowych.
Pod ekstremalnym ciśnieniem i temperaturą paliwo staje się plazmą, naładowanym stanem materii zdolnym do wytwarzania energii. Jest jednak pewien problem, a mianowicie powstawanie niestabilności hydrodynamicznych, w tym niestabilności Rayleigha-Taylora. Dzieje się tak, gdy materiały o różnej gęstości poddawane są przeciwstawnym gradientom ciśnienia i gęstości. Obserwuje się ją w miękkich materiałach, które mają znaczną odporność na plastyczność.
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS