在对可持续能源的不懈追求中,一种可能改变游戏规则的新材料应运而生:稀土钡铜氧化物 (REBCO)。科学家正在利用这一超导奇迹,让核聚变的梦想更接近现实,有望实现近乎无限的零碳电力。
REBCO是什么
高温超导体(HTS)家族的一员,与其他超导体相比,它以能够承受强磁场和在相对较高的温度下工作而闻名。这些材料由钇、镧、钐、钕、钆或铕等稀土元素组成,这些元素以其独特的磁性、发光和电化学特性而闻名。这种稀有材料通过复杂的工艺与钡和铜结合,形成稳定的晶体结构,支持高温超导性和强磁场,并经过加工制成可用于超导磁体等应用的产品。
REBCO特别在哪里
如上所述,REBCO是一种在-200°C左右(液氮温度)时变为超导的HTS。与其他超导体相比,这一温度明显更高,因此更适合实际应用。当冷却到这些温度时,REBCO 表现出接近零的电阻和独特的磁性,这在磁约束聚变反应堆和先进粒子加速器等应用中很有价值。
REBCO的主要用途
磁约束聚变反应堆:REBCO超导体对于在ARC反应堆等聚变反应堆中产生等离子体约束所需的强磁场至关重要。
超导磁体:它们用于粒子加速器和MRI机器的超导磁体,这些地方高磁场至关重要。
电力传输:REBCO超导体能够实现高效的电力传输,同时最大限度地减少能量损失,是现代电网的理想选择。
磁悬浮列车:这些超导体用于磁悬浮列车,提供无摩擦、高效的运输。
高场磁体应用:REBCO用于高场磁体应用,包括需要强而稳定的磁场的科学研究和工业过程。
终极绿色能源
核聚变是一种恒星过程,通常被誉为可持续能源的终极解决方案。到2040年,需要减少70%的化石燃料才能实现气候目标,而全球能源需求预计将增长20%,因此核聚变有可能利用氢等丰富的元素产生大量电力,同时对环境的影响最小。然而,在地球上复制核聚变的极端条件是一项艰巨的挑战。
托卡马克能源公司作为高温超导转化技术领域的全球领导者和先驱,正在使用高温超导磁铁进行聚变,建造托卡马克。
托卡马克在20世纪60年代被认为是一种可以通过使用磁场来限制和控制等离子体来实现聚变条件的装置,随后在20世纪80年代人们发现球形设计可以在效率、等离子体稳定性和成本效益方面提供关键优势。
磁场如何产生
最新托卡马克设计中的强磁场是使用HTS磁体产生的,这种磁体比传统超导体更能有效地产生磁场。将球形托卡马克的效率与HTS磁体的增强磁约束相结合,为聚变能提供了一条经济有效的途径。
此外,通过产生更强的磁场,设备可以变得更紧凑,因此托卡马克能源公司使用HTS带制造聚变磁体线圈,这种带具有非常薄的REBCO超导材料涂层。
REBCO的开发及其在核聚变研究中的应用代表着可持续能源的重大飞跃。如果成功,它将引领我们走向一个清洁、无限能源不再只是梦想而是现实的未来。
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