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Stellarator, el “generador de estrellas”, avanza en la carrera por la fusión nuclear

Stellarator, el “generador de estrellas”, avanza en la carrera por la fusión nuclear

El dónut (Tokamak) y la cinta (Stellarator) son apuestas por lograr contener la fusión nuclear eficientemente. Tokamak parece ir en cabeza, pero Stellarator acaba de ganar posiciones, aupada por una reciente propuesta desde España, del Laboratorio Nacional de Fusión. En 2022 se batieron 2 récords: en la Joint European Torus (confinamiento magnético) y en la National Ignition Facility de EE.UU. (confinamiento inercial). El reto ahora es producir más energía que la invertida, y materiales resistentes a grandes flujos de neutrones muy energéticos.
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El stellarator Wendelstein 7-X logra récord mundial de producto de fusión (ING)

El stellarator Wendelstein 7-X logra récord mundial de producto de fusión (ING)

El dispositivo de fusión más grande del mundo del tipo estellarator, el alemán Wendelstein 7-X, ha alcanzado un valor récord para el producto de fusión en su última ronda de experimentación. Mientras que al final de la primera campaña se alcanzaban longitudes de pulso de seis segundos, ahora se están produciendo plasmas que duran hasta 26 segundos. Una energía de calentamiento de hasta 75 megajulios podría ser alimentada al plasma, siendo 18 veces más que en la primera fase. En español: bit.ly/2yLIgmA Rel.: menea.me/1lzp4
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Reactores de fusión Tokamak vs Stellarator

Reactores de fusión de tipo Tokamak frente a la tecnologia Stellarator
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Confirman la precisión de los campos magnéticos en el stellarator más avanzado del mundo (ING)

Confirman la precisión de los campos magnéticos en el stellarator más avanzado del mundo (ING)

El reactor experimental alemán de fusión nuclear de tipo estellarator Wendelstein 7-X (W7-X) ha producido campos magnéticos consistentes con su diseño complejo, avalando su viabilidad como futuro reactor. Los estellarator confinan el plasma que alimenta las reacciones de fusión en campos magnéticos 3-D, en comparación con los campos simétricos o 2D que crean los tokamaks más ampliamente usados. Su campo de error es de menos de una parte en 100.000, "una precisión sin precedentes". En español: goo.gl/O9dMkD
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