Термояд и плазма
51 subscribers
1.3K photos
38 videos
3 files
1.51K links
Новости, суждения и актуальная информация про разработки в области термоядерного синтеза и плазменных технологий
Download Telegram
Высокотехнологические плазменные и энергетические установки

Завтра в 13:00 #ЛаПлаз_говорит с Гаспаряном Юрием Микаэловичем, заведующим кафедрой «Физика плазмы» (№ 21). Обсудим потенциал исследований в области физики плазмы и особенности образовательной программы.

😮 Спойлер: расскажем, какие перспективы и возможности открываются студентам после выпуска.

Готовьте вопросы и подключайтесь к прямой трансляции 6 июля в 13:00

#ЛаПлаз_говорит
#АбитуриентуЛаПлаз2026

🔜 Чаты наших абитуриентов в Телеграм и МАКС
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Дорогие друзья!
 
К 65-летнему юбилею кафедры учреждаем вместе с Вами новую стипендиальную программу внутри НИЯУ МИФИ - "Стипендию имени В. А. Курнаева", чтобы каждый год отмечать высокие достижения студентов в учебе и научной работе в области физики плазмы и управляемого термоядерного синтеза.
 
Валерий Александрович Курнаев 30 лет возглавлял кафедру физики плазмы МИФИ, являлся лауреатом государственной премии в области образования, внес выдающийся вклад в подготовку многих поколений студентов, своей колоссальной энергией зажигая молодые звезды.  
 
Для выплаты стипендии троим студентам в размере 20 000 руб. в месяц с 2027/28 учебного года нам необходимо пополнить Целевой капитал «Зажигая звёзды» на 3,5 млн руб., чтобы довести активы капитала до 6,5 млн руб.
 
Мы уверены, что многочисленные студенты, учившиеся у Валерия Александровича, которые сейчас являются успешными специалистами в различных областях, с радостью и энтузиазмом поддержат эту инициативу.
 
Вы можете сделать вклад в любой комфортной сумме по QR-коду или на сайте целевого капитала, нажав кнопку «Стать дарителем» (в комментариях в форме оплаты укажите «Стипендия им. В. А. Курнаева»)

Каф. №21| #стипендия #новости
Росатом (VK)

Игорь Евгеньевич Тамм родился 8 июля 1895 года во Владивостоке. Вскоре семья переехала в Елизаветград (ныне Кропивницкий, Украина), где он окончил гимназию. Затем учился в Эдинбургском и Московском университетах, увлёкся квантовой механикой и теорией относительности. В 1920–1930-е годы работал в ведущих научных учреждениях СССР, включая МГУ и ФИАН. Первую научную статью Тамм опубликовал в 29 лет.

Основные достижения учёного связаны с квантовой теорией, ядерной физикой и физикой элементарных частиц. В 1934 году вместе с Семёном Шубиным объяснил фотоэффект в металлах, в 1937 году предложил теорию ядерных сил (модель Тамма — Иваненко), а в 1950 году вместе с Андреем Сахаровым разработал принцип магнитного удержания плазмы для управляемого термоядерного синтеза. За теоретическое объяснение эффекта Вавилова — Черенкова Тамм, Павел Черенков и Илья Франк получили Нобелевскую премию по физике в 1958 году.

В 1948 году Тамм был привлечён к созданию советского ядерного щита: работал над «изделием» РДС-6с — первой советской водородной бомбой. После успешного испытания устройства ему прсивоили звание Героя Социалистического Труда, присудили Сталинскую премию, а также он был избран академиком АН СССР. В последние годы учёный занимался фундаментальными проблемами физики элементарных частиц и создал одну из ведущих советских школ теоретической физики. Умер в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище. Его научное наследие остаётся важной частью современной физики.
Мировые инвестиции в термоядерную промышленность в 2026 году достигли $4,5 млрд

«Отчёт этого года показывает, как далеко продвинулся термоядерный синтез — от проектов национальных лабораторий и государственных научно-исследовательских программ до доминирования частных инвестиций, составивших за один год более $4 млрд. Я уверен, что у отрасли есть возможность обеспечить коммерческий термоядерный синтез в 2030-х годах. Наличие соглашений о размещении объектов и о покупке электроэнергии показывает, что коммерческая термоядерная энергия уже на горизонте», – заявил генеральный директор Ассоциации термоядерной промышленности Эндрю Холланд.
Суперкомпьютер с квантовым ядром IBM смоделировал производство топливного трития в расплавленной соли термоядерных реакторов

Квантовые технологии помогли сделать важный шаг к реализации термоядерной энергетики — с их помощью физики смоделировали появление трития — топлива для термоядерного реактора. В новой работе, опубликованной на arXiv 29 июня, используются квантовые вычисления для моделирования расплавленной соли — соли в жидкой фазе.

Окутывая реакцию термоядерного синтеза подобно одеялу, расплавленная соль может производить редкое топливо, необходимое для поддержания этой реакции — тритий. Химические процессы извлечения трития из расплавленной соли настолько сложны, что исследователи не могли точно смоделировать их с помощью классических вычислительных методов. В то же время эксперименты с расплавленной солью сложны и дорогостоящи, требуют огромных затрат энергии и специализированного оборудования.
Китай первым завершил сертификацию вольфрамово-медного соединения первой стенки токамака ИТЭР

На днях Китай вновь добился технологического прорыва в рамках задачи по созданию первой стенки с повышенной тепловой нагрузкой для проекта ИТЭР: полностью самостоятельно разработанные вольфрамовые «пальцевые» элементы первой стенки успешно выдержали 15 000 и 3000 циклов термоусталостных испытаний при тепловых нагрузках 4,7 МВт/м² и 5,9 МВт/м² соответственно.
Участники FuSEP 2026 завершили работу над научными проектами в Китае

Студенты кафедры физики плазмы НИЯУ МИФИ завершили основную часть научной программы USTC Future Scientist Exchange Program 2026 в Хэфэе.

В течение стажировки каждый участник работал над отдельным исследовательским проектом:

🌟 Антон Ральников — моделирование ионно-оптической системы ускорителя положительных ионов для инжекции нейтральных пучков;
🌟 Глеб Ломоносов — моделирование инжекции бора в токамаке EAST;
🌟 Дмитрий Шувалов — подбор параметров плазмы токамака BEST для достижения режима зажигания;
🌟 Денис Мельников — разработка геликонного источника плазмы для испытательной платформы ионных пучков;
🌟 Владимир Сидоров — поимпульсный LIBS-анализ осаждения примесей на графитовых тайлах первой стенки токамака EAST;
🌟 Ильнар Мердеев — исследование накопления и удержания дейтерия в вольфраме при стационарном и импульсном плазменном воздействии;
🌟 Арсений Тощаков — зарядка высокотемпературных сверхпроводящих катушек с помощью насоса магнитного потока: экспериментальный стенд и результаты;
🌟 Виктор Первушин — исследование эрозии мишени в плоских магнетронах с использованием дискретной модели движения электронов.

За время программы студенты получили опыт работы в международных научных коллективах, познакомились с исследовательской инфраструктурой USTC и ASIPP, а также с культурой и повседневной жизнью Китая. Впереди — постерная конференция, на которой участники представят результаты своих проектов, о результатах которой расскажем уже в следующем посте.

Каф. №21| #лицакафедры #новости
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Стартап «American Fusion» получил разрешение на испытания нового термоядерного реактора «Texatron»

American Fusion сделала еще один шаг на пути к собственной термоядерной энергетике: Департамент здравоохранения штата Техас (DSHS) выдал компании разрешение на проведение исследований и испытаний экспериментальной установки Texatron Fusion Engine. Сертификация распространяется сразу на 12 конфигураций реактора мощностью от 500 кВт до 1 ГВт. Разработчики сейчас готовятся приступить к следующему этапу испытаний на базе Техасского технологического университета.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
⚡️Китай ускорил сооружение экспериментального термоядерного реактора BEST в Хэфэе⚡️

Являясь ключевой экспериментальной платформой для будущих применений термоядерной энергетики, BEST может стать первой в мире компактной экспериментальной термоядерной установкой такого рода и обеспечить переход термоядерной энергетики от научного эксперимента к инженерному применению.
⚡️⚡️Шестой секторный модуль с российскими патрубками успешно установлен в реакторную шахту ИТЭР⚡️⚡️

«Мы стали не просто свидетелями, но и активными участниками того, что можно назвать вторым дыханием проекта. Опережение скорректированного графика на целых полгода – это блестящий показатель слаженной работы всей международной команды. В конце мая в Организации ИТЭР установили пятый секторный модуль, а сейчас – уже шестой, темп сборки и монтажа действительно впечатляюще вырос. По сути, две трети вакуумной камеры уже установлено, и совсем скоро сердце термоядерного гиганта будет собрано полностью», – сказал директор Проектного центра ИТЭР (входит в госкорпорацию «Росатом») Анатолий Красильников.
Термоядерный стартап «Commonwealth Fusion Systems» привлёк дополнительные $1 млрд долларов

«С учётом этого капитала, а также 863 млн долларов США, привлечённых компанией в прошлом году, CFS привлекла в общей сложности 4 млрд долларов США. Эти 4 млрд долларов США составляют около 30% всего капитала, привлечённого термоядерной отраслью на сегодняшний день, что закрепляет позицию CFS как крупнейшей и ведущей термоядерной компании в мире», — заявили в компании.
Китайский стартап «BlueStar Fusion» успешно испытал модельную катушку для высокотемпературного сверхпроводящего стелларатора

Компания Hefei BlueStar Fusion Technology Co., Ltd. недавно завершила раунд финансирования «ангел+» объёмом в несколько сотен миллионов юаней, в результате чего постинвестиционная оценка компании превысила 3 млрд юаней. После завершения этого раунда компания продолжит работу над верификацией ключевых компонентов, инженерным производством и интеграцией системы высокотемпературного сверхпроводящего стелларатора, с целью реализации строительства первой очереди установки в 2027 году.
Минэнерго США одобрило предконцептуальный проект лазерно-термоядерной электростанции «Athena» стартапа «Xcimer»

Athena — эталонная архитектура для планируемого парка термоядерных электростанций Xcimer. Рассчитанная на непрерывную работу, промышленный масштаб и топливный цикл с самообновлением, Athena объединяет собственную эксимерную лазерную платформу стартапа с системами доставки мишеней, термоядерной камерой, наработкой трития и генерацией электроэнергии, спроектированными изначально для промышленного масштаба.
Физики ВШЭ и МФТИ нашли способ моделировать параметры тяжелых ионов в плазме за секунды

«Наши методы сводят нахождение характеристик ионов практически до вычислений на калькуляторе. Такой качественный скачок в работе с плазмой должен значительно продвинуть большие проекты с гуманитарными целями. Ускорение вычислений делает нас ближе к высокоэффективной медицине, основанной на воздействии плазмы на живые ткани организма, и к повышению урожайности и стойкости сельскохозяйственных культур благодаря своевременной обработке семян плазменными струями. Я очень надеюсь, что наши исследования помогут в борьбе с болезнями и в какой-то мере решат проблему голода в глобальном масштабе», — отметил первый автор работы, доцент факультета физики НИУ ВШЭ Александр Пономарев.
США профинансировали разработку «фермы» топлива для термоядерных реакторов https://share.google/4zSNgnCX2PdkUp6zU