{"id":16243,"date":"2024-08-10T22:08:05","date_gmt":"2024-08-10T22:08:05","guid":{"rendered":"https:\/\/enfoquenoticioso.com\/tecnologia\/la-mayonesa-esta-ayudando-a-resolver-uno-de-los-desafios-de-la-fusion-nuclear\/"},"modified":"2024-08-10T22:08:05","modified_gmt":"2024-08-10T22:08:05","slug":"la-mayonesa-esta-ayudando-a-resolver-uno-de-los-desafios-de-la-fusion-nuclear","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/enfoquenoticioso.com\/?p=16243","title":{"rendered":"la mayonesa est\u00e1 ayudando a resolver uno de los desaf\u00edos de la fusi\u00f3n nuclear"},"content":{"rendered":"<div>\n<p>Esta aplicaci\u00f3n de la mayonesa no la esper\u00e1bamos. Parece un chiste, pero no lo es en absoluto. Esta riqu\u00edsima salsa con la que todos estamos en mayor o menor medida familiarizados est\u00e1 contribuyendo a resolver uno de los grandes desaf\u00edos que plantea la <a href=\"https:\/\/www.xataka.com\/energia\/fusion-nuclear-asi-funciona-tecnologia-que-aspira-a-resolver-nuestras-necesidades-energeticas-2\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">fusi\u00f3n nuclear<\/a>. <strong>Esta ex\u00f3tica aplicaci\u00f3n<\/strong> se les ha ocurrido a unos investigadores de la Facultad de Ingenier\u00eda y Ciencias Aplicadas perteneciente a la Universidad de Lehigh, en EEUU. No obstante, esta innovaci\u00f3n est\u00e1 vinculada a la reacci\u00f3n de fusi\u00f3n mediante <a href=\"https:\/\/www.xataka.com\/investigacion\/asi-como-fusion-nuclear-mediante-confinamiento-inercial-esta-manteniendo-pulso-a-fusion-confinamiento-magnetico-1\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">confinamiento inercial<\/a>, y no a la modalidad que recurre al <a href=\"https:\/\/www.xataka.com\/investigacion\/reactor-fusion-nuclear-iter-pieza-a-pieza-asi-funcionara-mayores-obras-ingenieria-creadas-hombre-1\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">confinamiento magn\u00e9tico<\/a>.<\/p>\n<p><!-- BREAK 1 --> <\/p>\n<p>En la fusi\u00f3n nuclear mediante confinamiento inercial el combustible constituido por los n\u00facleos de deuterio y tritio se introduce en un encapsulado de diamante en forma de microbola y se coloca en el interior de una c\u00e1mara esf\u00e9rica en cuyas paredes de aluminio de 10 cm de espesor est\u00e1n distribuidos nada menos que 192 l\u00e1seres de alta energ\u00eda muy sofisticados. Su prop\u00f3sito es concentrar de forma simult\u00e1nea y abrupta toda su energ\u00eda en el contenido de la c\u00e1psula para que el combustible se caliente, se condense y se comprima de forma s\u00fabita, dando lugar as\u00ed a la fusi\u00f3n de los n\u00facleos de deuterio y tritio.<\/p>\n<p><!-- BREAK 2 --><\/p>\n<p>Sin embargo, la fusi\u00f3n nuclear por confinamiento magn\u00e9tico propone una estrategia muy diferente: confinar el plasma que contiene los n\u00facleos de deuterio y tritio a al menos 150 millones de grados Celsius en el interior de un campo magn\u00e9tico muy intenso. La energ\u00eda cin\u00e9tica que adquieren los n\u00facleos en estas condiciones es tan alta que algunos de ellos consiguen vencer su repulsi\u00f3n el\u00e9ctrica natural y fusionarse, liberando una gran cantidad de energ\u00eda.<\/p>\n<p><!-- BREAK 3 --> <\/p>\n<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_81 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-grey ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Tabla de Contenido<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Alternar tabla de contenidos\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/enfoquenoticioso.com\/?p=16243\/#La_inestabilidad_hidrodinamica_del_plasma_reduce_el_rendimiento_energetico_de_la_fusion\" >La inestabilidad hidrodin\u00e1mica del plasma reduce el rendimiento energ\u00e9tico de la fusi\u00f3n<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"La_inestabilidad_hidrodinamica_del_plasma_reduce_el_rendimiento_energetico_de_la_fusion\"><\/span>La inestabilidad hidrodin\u00e1mica del plasma reduce el rendimiento energ\u00e9tico de la fusi\u00f3n<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Sigamos indagando en la reacci\u00f3n que tiene lugar en el interior de la microbola que contiene el combustible en la fusi\u00f3n mediante confinamiento inercial. Cuando la energ\u00eda de los l\u00e1seres provoca que el combustible alcance las condiciones de presi\u00f3n y temperatura necesarias para que la fusi\u00f3n de los n\u00facleos de tritio y deuterio tenga lugar el plasma que los contiene se ve sometido a inestabilidades hidrodin\u00e1micas. Un apunte r\u00e1pido: una manera sencilla de entender qu\u00e9 es el plasma consiste en contemplarlo como un gas extremadamente caliente.<\/p>\n<p><!-- BREAK 4 --><\/p>\n<div class=\"article-asset article-asset-normal article-asset-center\">\n<div class=\"desvio-container\">\n<div class=\"desvio\">\n<div class=\"desvio-figure js-desvio-figure\">\n    <a href=\"https:\/\/www.xataka.com\/espacio\/estas-estrellas-supergigantes-nos-ofrecen-respuestas-astrofisicos-solo-necesitan-hacer-preguntas-adecuadas\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><br \/>\n     <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"Estas estrellas &quot;supergigantes&quot; nos ofrecen respuestas. Los astrof\u00edsicos solo necesitan hacer las preguntas adecuadas\" width=\"375\" height=\"142\" src=\"https:\/\/i.blogs.es\/5b0632\/barba-ap\/375_142.jpeg\"\/><br \/>\n    <\/a>\n   <\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/div>\n<div class=\"article-asset-summary article-asset-small article-asset-right\">\n<div class=\"asset-content\">\n<p class=\"sumario_derecha\">\u00abUtilizamos mayonesa porque se comporta como un s\u00f3lido, pero cuando se somete a un gradiente de presi\u00f3n comienza a fluir\u00bb<\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/div>\n<p>El problema es que esas inestabilidades pueden comprometer el rendimiento energ\u00e9tico de la reacci\u00f3n de fusi\u00f3n. En este art\u00edculo no vamos a profundizar en la naturaleza de las inestabilidades hidrodin\u00e1micas a las que se ve sometido el plasma para no complicarlo demasiado. Aun as\u00ed, nos interesa saber que se conocen como <strong>inestabilidades de Rayleigh-Taylor<\/strong> en honor de los dos f\u00edsicos brit\u00e1nicos que las estudiaron por primera vez, y, muy a grandes rasgos, surgen cuando conviven materiales de diferentes densidades y los gradientes de presi\u00f3n y densidad tienen direcciones opuestas.<\/p>\n<p><!-- BREAK 5 --><\/p>\n<p>\u00abUtilizamos mayonesa porque se comporta como un s\u00f3lido, pero cuando se somete a un gradiente de presi\u00f3n comienza a fluir [&#8230;] Tal y como sucede con un metal fundido tradicional, si aplicas una tensi\u00f3n a la mayonesa comenzar\u00e1 a deformarse, y si quitas la tensi\u00f3n volver\u00e1 a su forma original\u00bb, <a rel=\"noopener, noreferrer\" href=\"https:\/\/engineering.lehigh.edu\/news\/article\/lehigh-university-researchers-dig-deeper-stability-challenges-nuclear-fusion-mayonnaise\" target=\"_blank\">sostiene Arindam Banerjee<\/a>, que es el profesor de Ingenier\u00eda Mec\u00e1nica de la Universidad de Lehigh que lidera esta investigaci\u00f3n. Lo que este cient\u00edfico nos est\u00e1 explicando es, sencillamente, que al someter la mayonesa a una cierta presi\u00f3n adquiere unas propiedades mec\u00e1nicas muy similares a las del plasma contenido en la microbola de combustible.<\/p>\n<p><!-- BREAK 6 --> <\/p>\n<p>Entender con precisi\u00f3n la din\u00e1mica del plasma estudiando directamente las microbolas utilizadas en la fusi\u00f3n nuclear es impracticable por su complejidad y coste. Sin embargo, la mayonesa permite afrontar este desaf\u00edo en unas condiciones perfectamente asumibles. No obstante, para conseguir que la mayonesa se comporte de una forma muy similar al plasma estos cient\u00edficos se han visto obligados a <strong>construir una rueda giratoria<\/strong> que les permite imitar las condiciones de flujo del plasma. En este escenario de estudio lo \u00fanico que tienen que hacer es conseguir que la rueda gire a la velocidad adecuada. Del resto se ocupa la mayonesa. Ingenioso, \u00bfverdad?<\/p>\n<p><!-- BREAK 7 --><\/p>\n<p>Estos ingenieros esperan que su experimento les ayude a entender mejor c\u00f3mo se produce la transici\u00f3n entre la fase el\u00e1stica y la fase pl\u00e1stica y estable del plasma. Este conocimiento puede ayudarles a prever cu\u00e1ndo se va a producir una inestabilidad, y evitar que se origine puede ayudarles a maximizar el rendimiento energ\u00e9tico de la reacci\u00f3n de fusi\u00f3n. En el \u00e1mbito de la fusi\u00f3n nuclear en general, y especialmente en el de la estrategia que recurre al confinamiento inercial, queda mucho trabajo por hacer, pero son estudios como este los que consiguen que podamos otear el futuro de esta tecnolog\u00eda con un optimismo saludable.<\/p>\n<p><!-- BREAK 8 --><\/p>\n<p>Imagen | <a rel=\"noopener, noreferrer\" href=\"https:\/\/www.llnl.gov\/article\/49306\/lawrence-livermore-national-laboratory-achieves-fusion-ignition\" target=\"_blank\">Lawrence Livermore National Laboratory<\/a><\/p>\n<p>M\u00e1s informaci\u00f3n | <a rel=\"noopener, noreferrer\" href=\"https:\/\/engineering.lehigh.edu\/news\/article\/lehigh-university-researchers-dig-deeper-stability-challenges-nuclear-fusion-mayonnaise\" target=\"_blank\">Universidad de Lehigh<\/a><\/p>\n<p>En Xataka | <a href=\"https:\/\/www.xataka.com\/energia\/recreacion-3d-llega-al-rescate-fusion-nuclear-alucinante\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">La recreaci\u00f3n en 3D llega al rescate de la fusi\u00f3n nuclear. Y es alucinante<\/a><\/p>\n<\/p><\/div>\n<p><a href=\"https:\/\/www.xataka.com\/energia\/no-ninguna-excentricidad-mayonesa-esta-ayudando-a-resolver-uno-desafios-fusion-nuclear\" class=\" target=\" title=\"la mayonesa est\u00e1 ayudando a resolver uno de los desaf\u00edos de la fusi\u00f3n nuclear\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Ver fuente<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Esta aplicaci\u00f3n de la mayonesa no la esper\u00e1bamos. Parece un chiste, pero no lo es en absoluto. Esta riqu\u00edsima salsa con la que todos estamos en mayor o menor medida familiarizados est\u00e1 contribuyendo a resolver uno de los grandes desaf\u00edos que plantea la fusi\u00f3n nuclear. 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