Самым сложным научным и инженерным проектом на Земле, безусловно, является термоядерный синтез. Сооружение термоядерного реактора, достижение самоподдерживающейся реакции и преобразование этой практически неисчерпаемой энергии в электричество навсегда изменят человечество и наши отношения с энергией. Но как бы заманчиво все это ни звучало, путь к этой цели нельзя назвать ни легким, ни гладким. Технические задачи, касающиеся конструкций, топлива и материалов, которые необходимо использовать при создании столь сложных агрегатов, остаются лишь частично решенными.
Чтобы понять технические ограничения и пробелы в знаниях, существующие на сегодняшний день в области энергии ядерного синтеза, достаточно заглянуть внутрь самого реактора.
Внутри реактора токамака сверхгорячий ионизированный газ или ?плазма? нагревается до температуры более 100 миллионов градусов Цельсия (°C), чтобы вызвать реакции синтеза. Стенки реактора защищены от летучей плазмы за счет ее удерживания мощными магнитными полями.
Используемая в термоядерном синтезе плазма обычно состоит из дейтерия и трития, представляющих собой два тяжелых изотопа водорода, которые сливаются с образованием гелия и нейтронов. На термоядерных электростанциях инженеры надеются ?размножать? или воспроизводить дополнительный тритий за счет самой реакции с помощью еще не прошедшего испытания содержащего литий защитного экрана — бланкета, который взаимодействует с нейтронами, возникающими в результате синтеза.
?Энергия нейтронов, которые образуются в результате термоядерного синтеза, создает серьезные проблемы для первой стенки и вакуумной камеры термоядерной электростанции, а это означает, что необходимо уделять внимание радиационным повреждениям, биологической защите, дистанционному манипулированию и безопасности?, — объясняет генеральный директор Управления по атомной энергии Соединенного Королевства Ян Чепмен.
Главной задачей инженеров является разработка высокоэффективных материалов, которые способны выдерживать наблюдаемые в процессе реакции высокие температуры и интенсивные потоки нейтронов. Понимание воздействия условий эксплуатации на компоненты, обращенные непосредственно к плазме, также имеет важное значение для будущего крупномасштабных термоядерных электростанций.