{"id":48937,"date":"2022-04-28T09:20:00","date_gmt":"2022-04-28T14:20:00","guid":{"rendered":"https:\/\/blogs.uninter.edu.mx\/ESCAT\/?p=48937"},"modified":"2025-03-13T15:13:33","modified_gmt":"2025-03-13T21:13:33","slug":"iter-tiene-una-estrategia-para-resolver-la-fusion-nuclear","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.uninter.edu.mx\/ESCAT\/index.php\/iter-tiene-una-estrategia-para-resolver-la-fusion-nuclear\/","title":{"rendered":"ITER tiene una estrategia para resolver la fusi\u00f3n nuclear #IISCA #Ingenier\u00eda #ESCAT"},"content":{"rendered":"<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full is-resized\"><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/EscatUninter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/blogs.uninter.edu.mx\/ESCAT\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/ESCAT-1-902x1024-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-46814\" width=\"147\" height=\"166\"\/><\/a><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>ITER: Sin duda uno de los desaf\u00edos que plantea la fusi\u00f3n nuclear mediante confinamiento magn\u00e9tico, que es la estrategia por la que ha apostado ITER.<\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p>Como hemos visto en otros art\u00edculos, el gas confinado en el interior del reactor est\u00e1 extremadamente caliente: nada menos que a 150 millones de grados cent\u00edgrados.<\/p>\n\n\n\n<p>Esta cifra impresiona por s\u00ed sola, pero a\u00fan resulta m\u00e1s sobrecogedora si tenemos presente que el n\u00facleo del Sol alcanza una temperatura de unos 15 millones de grados cent\u00edgrados. Y su superficie est\u00e1 a 5500 grados cent\u00edgrados.<\/p>\n\n\n\n<p>Nosotros necesitamos que nuestros reactores de fusi\u00f3n nuclear sean capaces de calentar el plasma, que es el gas extremadamente caliente confinado en su interior. Muy por encima de la temperatura del n\u00facleo del Sol debido a que la presi\u00f3n es muy inferior a la del n\u00facleo de nuestra estrella.<\/p>\n\n\n\n<p>Si queremos que los n\u00facleos de deuterio y tritio, que son los dos is\u00f3topos del hidr\u00f3geno que es necesario introducir en el interior del reactor. Adquieran la energ\u00eda cin\u00e9tica que necesitan para vencer su repulsi\u00f3n el\u00e9ctrica natural y comiencen a fusionarse es necesario que el plasma alcance una temperatura monstruosa.<\/p>\n\n\n\n<p>Precisamente esos 150 millones de grados cent\u00edgrados de los que hemos hablado. Y, como podemos intuir, manejar un gas a esa temperatura no es nada sencillo.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">La estabilizaci\u00f3n del plasma es uno de los retos que m\u00e1s preocupa a los cient\u00edficos<\/h2>\n\n\n\n<p>La tecnolog\u00eda que es necesario poner a punto para que en la d\u00e9cada de los 60  est\u00e9n listas las primeras centrales el\u00e9ctricas equipadas con reactores de fusi\u00f3n nuclear es muy compleja.<\/p>\n\n\n\n<p>Los retos que es necesario resolver son tit\u00e1nicos, pero poco a poco los investigadores involucrados en este proyecto van derribando una barrera tras otra.<\/p>\n\n\n\n<p>Uno de los mayores desaf\u00edos requiere encontrar nuevos materiales para el manto del reactor. Una estructura que recubre el interior de la c\u00e1mara de vac\u00edo y que tiene un cometido cr\u00edtico:<\/p>\n\n\n\n<p>Proteger la propia c\u00e1mara de vac\u00edo, el criostato y los imanes del impacto directo de los neutrones de alta energ\u00eda  que resultan de la fusi\u00f3n de los n\u00facleos de deuterio y tritio.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/i.blogs.es\/be848b\/fusioniter\/450_1000.jpeg\" alt=\"ITER\"\/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>El proyecto IFMIF-DONES persigue, precisamente, el desarrollo de nuevos materiales que sean capaces de soportar la radiaci\u00f3n neutr\u00f3nica con una degradaci\u00f3n m\u00ednima. Pero este no es en absoluto el \u00fanico desaf\u00edo que tenemos que resolver si queremos que la fusi\u00f3n nuclear llegue a buen puerto.<\/p>\n\n\n\n<p>Otro reto muy importante consiste en mantener permanentemente bajo control las fluctuaciones del plasma para evitar que llegue a entrar en contacto directo con el manto de la c\u00e1mara de vac\u00edo.<\/p>\n\n\n\n<p>Un grupo de investigadores del MIT lleva algo m\u00e1s de tres a\u00f1os trabajando en la puesta a punto de un nuevo material superconductor conocido como YBCO que combina \u00f3xido de itrio, bario y cobre.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">La estrategia de EUROfusion consiste en introducir un tercer ingrediente en la receta<\/h2>\n\n\n\n<p>Antes de seguir adelante nos interesa dar un peque\u00f1o paso hacia atr\u00e1s.<\/p>\n\n\n\n<p> Cuando el plasma confinado en el interior del reactor alcanza la temperatura cr\u00edtica y los n\u00facleos de deuterio y tritio comienzan a fusionarse gracias a la energ\u00eda cin\u00e9tica que han adquirido. Surge como resultado de esta reacci\u00f3n un n\u00facleo de helio y el neutr\u00f3n de alta energ\u00eda del que hemos hablado unos p\u00e1rrafos m\u00e1s arriba.<\/p>\n\n\n\n<p>Los neutrones tienen una carga el\u00e9ctrica global neutra. Por tanto, salen despedidos con mucha energ\u00eda hacia las paredes del contenedor, en donde les espera el manto, que, como hemos visto, es la primera barrera de contenci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Sin embargo, los n\u00facleos de helio-4, que est\u00e1n ionizados al carecer de electrones, y, por tanto, tienen carga el\u00e9ctrica positiva. Permanecen confinados por el campo magn\u00e9tico en el interior del plasma.<\/p>\n\n\n\n<p>A estos n\u00facleos tambi\u00e9n se les conoce como part\u00edculas alfa. Cuando comienzan a aparecer como resultado de las primeras reacciones de fusi\u00f3n entre los n\u00facleos de deuterio y tritio se transforman en un ingrediente m\u00e1s del gas en el que se est\u00e1 llevando a cabo la fusi\u00f3n nuclear.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/i.blogs.es\/0700cb\/reactoriter\/450_1000.jpeg\" alt=\"ITER\"\/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Hasta hace muy poco los cient\u00edficos cre\u00edan que cuando los n\u00facleos de helio-4 comenzasen a ceder su energ\u00eda a la sopa de part\u00edculas su inestabilidad se incrementar\u00eda. Por lo que esas perturbaciones podr\u00edan representar un problema que ser\u00eda necesario resolver.<\/p>\n\n\n\n<h6 class=\"wp-block-heading\">Fuente: <a href=\"https:\/\/www.xataka.com\/energia\/iter-tiene-estrategia-para-resolver-uno-mayores-retos-fusion-nuclear-como-estabilizar-plasma-caliente-que-sol-1\">Xataka<\/a><\/h6>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-right\"><a href=\"https:\/\/universidad.uninter.edu.mx\/carreras\/IISCA\">Ingenier\u00eda Industrial y de Sistemas de Calidad.<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-right\"><a href=\"https:\/\/blogs.uninter.edu.mx\/ESCAT\/index.php\/category\/ingenieria-industrial-y-de-sistemas-de-calidad\/\">M\u00e1s noticias sobre Ingenier\u00eda Industrial y de Sistemas de Calidad&#8230;<\/a><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><a href=\"https:\/\/uninter.edu.mx\/\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/blogs.uninter.edu.mx\/ESCAT\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/4-1024x154-1-1024x154-1024x154.png\" alt=\"Universidad 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