Чтобы реализовать перспективу использования огромного энергетического потенциала термоядерного синтеза в коммерческих масштабах, необходимо лучше понимать плазму — ионизированный газ со сверхвысокой температурой — и разработать высокоэффективные материалы для реакторов. Базы данных МАГАТЭ, помогающие изучать поведение плазмы и позволяющие моделировать свойства материалов, используемых в термоядерных исследованиях, способствуют прогрессу в исследованиях, призванных в конечном итоге сделать возможным производство термоядерной энергии на коммерческой основе.
Ключевое значение для развития термоядерной энергетики имеет достижение и последующее поддержание экстремальных условий, необходимых для ?термоядерного зажигания? — момента, когда термоядерная реакция начинает происходить за счет энергии, которую она сама генерирует. Участвующее в реакции плазменное топливо должно удерживаться в замкнутом пространстве достаточно долго для того, чтобы термоядерный синтез развился и обеспечил достаточный нагрев для самостоятельного протекания.
Для достижения эффекта зажигания инженеры также должны разработать высокоэффективные материалы для стенок реактора, способные выдерживать постоянный поток энергии в виде выделяющегося тепла и нейтронов. Эта энергия нагревает стенки, а бомбардировка нейтронами может привести к повреждению материала. В результате либо будет нарушена целостность стенок, либо материал попадет в плазму и охладит ее.
Кроме того, материалы реактора должны поглощать как можно меньше трития — одного из изотопов водорода, входящего в состав термоядерного топлива. Поглощенное тритиевое топливо — это потерянное топливо для реакции. Но что более важно, тритий радиоактивен, и чтобы свести к минимуму количество и радиотоксичность образующихся в итоге ядерных отходов, стенки реактора в идеале не должны поглощать тритий и становиться радиоактивными.