{"id":18485,"date":"2024-08-26T11:01:14","date_gmt":"2024-08-26T11:01:14","guid":{"rendered":"https:\/\/enfoquenoticioso.com\/tecnologia\/este-experimento-de-campos-magneticos-pulveriza-todos-los-records-y-de-paso-allana-el-camino-a-la-fusion-nuclear\/"},"modified":"2024-08-26T11:01:14","modified_gmt":"2024-08-26T11:01:14","slug":"este-experimento-de-campos-magneticos-pulveriza-todos-los-records-y-de-paso-allana-el-camino-a-la-fusion-nuclear","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/enfoquenoticioso.com\/?p=18485","title":{"rendered":"Este experimento de campos magn\u00e9ticos pulveriza todos los r\u00e9cords. Y de paso allana el camino a la fusi\u00f3n nuclear"},"content":{"rendered":"<div>\n<p>Los reactores experimentales de <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> necesitan generar campos magn\u00e9ticos de much\u00edsima intensidad. Estos campos son necesarios para confinar en el interior de la c\u00e1mara de vac\u00edo los n\u00facleos de deuterio y tritio con carga el\u00e9ctrica que <strong>intervienen en las reacciones de fusi\u00f3n<\/strong>. El problema es que el campo magn\u00e9tico por muy potente que sea tiene un l\u00edmite, y las part\u00edculas que se producen en el interior del reactor <a href=\"https:\/\/www.xataka.com\/entrevistas\/estamos-ultimo-escalon-como-espana-se-ha-hecho-llave-para-hacer-realidad-fusion-nuclear\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">adquieren energ\u00edas muy variadas<\/a>.<\/p>\n<p><!-- BREAK 1 --> <\/p>\n<p>En la pr\u00e1ctica el campo magn\u00e9tico es capaz de contener aquellas part\u00edculas que no superan un valor de energ\u00eda medio. Las que adquieren una energ\u00eda m\u00e1s alta que ese valor l\u00edmite tienen la capacidad de escapar del campo magn\u00e9tico. Y si se escapan muchas part\u00edculas se pierde mucha energ\u00eda y no se puede sostener la reacci\u00f3n de fusi\u00f3n nuclear a lo largo del tiempo. Este es el principal motivo por el que es importante desarrollar tecnolog\u00edas capaces de generar campos magn\u00e9ticos extraordinariamente intensos.<\/p>\n<p><!-- BREAK 2 --><\/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=18485\/#El_experimento_WHAM_ha_pulverizado_los_records_en_campos_magneticos_para_energia_de_fusion\" >El experimento WHAM ha pulverizado los r\u00e9cords en campos magn\u00e9ticos para energ\u00eda de fusi\u00f3n<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"El_experimento_WHAM_ha_pulverizado_los_records_en_campos_magneticos_para_energia_de_fusion\"><\/span>El experimento WHAM ha pulverizado los r\u00e9cords en campos magn\u00e9ticos para energ\u00eda de fusi\u00f3n<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>El equipo de f\u00edsicos de la Universidad de Wisconsin-Madison liderado por el profesor Cary Forest acaba de alcanzar <a rel=\"noopener, noreferrer\" href=\"https:\/\/interestingengineering.com\/science\/wham-magnetic-field-record\" target=\"_blank\">un hito crucial<\/a> en el \u00e1mbito de la investigaci\u00f3n en fusi\u00f3n nuclear. Y es que utilizando su experimento conocido como WHAM (<em>Wisconsin HTS Axisymmetric Mirror<\/em>), que podemos traducir como \u00abespejo asim\u00e9trico de alta temperatura de Wisconsin\u00bb, ha logrado generar y sostener a lo largo del tiempo un campo magn\u00e9tico de 17 teslas empleando imanes superconductores de alta temperatura.<\/p>\n<p><!-- BREAK 3 --> <\/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\/investigacion\/nuestro-cerebro-tiene-su-propia-copia-seguridad-se-conoce-como-crea-copias-paralelo-cada-recuerdo\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><br \/>\n     <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"Nuestro cerebro tiene su propia copia de seguridad. Ya se conoce c\u00f3mo crea copias en paralelo de cada recuerdo\" width=\"375\" height=\"142\" src=\"https:\/\/i.blogs.es\/13e364\/cerebro-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\">Para alcanzar este hito estos cient\u00edficos han sacado del caj\u00f3n una antigua idea que algunos investigadores daban por impracticable desde la d\u00e9cada de los 80: el espejo magn\u00e9tico<\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/div>\n<p>Lo interesante es que este es el campo magn\u00e9tico m\u00e1s potente que se ha creado hasta ahora en el \u00e1mbito de la investigaci\u00f3n en fusi\u00f3n nuclear. Y para alcanzar este hito estos cient\u00edficos han sacado del caj\u00f3n una antigua idea que algunos investigadores daban por impracticable desde la d\u00e9cada de los 80: <strong>el espejo magn\u00e9tico<\/strong>. A grandes rasgos este experimento recurre a una c\u00e1mara cil\u00edndrica en cuyos extremos residen dos imanes de alta temperatura cuyo campo magn\u00e9tico es tan intenso que los iones de hidr\u00f3geno rebotan de un extremo al otro, lo que incrementa la posibilidad de que algunos de ellos colisionen y den lugar a reacciones de fusi\u00f3n.<\/p>\n<p><!-- BREAK 4 --><\/p>\n<p>En realidad el coraz\u00f3n de este experimento, como acabamos de ver, son sus imanes. Y de ellos <a href=\"https:\/\/www.xataka.com\/energia\/reactor-fusion-nuclear-mit-esta-cerca-su-iman-superconductor-20-teslas-potente-jamas-creado-su-tipo-esta-listo\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">hemos hablado en otros art\u00edculos<\/a> debido a que son unos viejos conocidos. De hecho, son los imanes superconductores de alta temperatura dise\u00f1ados por el <a href=\"https:\/\/www.xataka.com\/investigacion\/asi-mit-dentro-esta-su-historia-visitamos-mejores-universidades-mundo\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">MIT<\/a> (Instituto Tecnol\u00f3gico de Massachusetts) y fabricados en un material conocido como ReBCO. Este compuesto combina \u00f3xidos de bario, cobre y una tierra rara, que puede ser gadolinio, itrio o neodimio, entre otras opciones. Seg\u00fan el MIT sus imanes son capaces de generar un campo magn\u00e9tico de hasta 20 teslas, aunque, como hemos visto, en la pr\u00e1ctica el experimento WHAM roz\u00f3 los 17 teslas.<\/p>\n<p><!-- BREAK 5 --><\/p>\n<p>A lo largo de este art\u00edculo he mencionado en varias ocasiones los superconductores de alta temperatura, y tiene sentido debido a que el material ReBCO tiene la capacidad de comportarse como un superconductor a <strong>una temperatura relativamente alta<\/strong> si lo comparamos con otros superconductores. Eso s\u00ed, a pesar de todo tiene que ser refrigerado con nitr\u00f3geno l\u00edquido o helio. Sea como sea lo m\u00e1s importante es que el \u00e9xito del experimento WHAM tiene la capacidad de allanar el camino a la puesta a punto de reactores de energ\u00eda de fusi\u00f3n m\u00e1s compactos y econ\u00f3micos.<\/p>\n<p><!-- BREAK 6 --> <\/p>\n<p>Los ingenieros que lo han dise\u00f1ado tienen otro desaf\u00edo por delante: optimizar la estabilizaci\u00f3n y el confinamiento del plasma, as\u00ed como incrementar la eficiencia del espejo magn\u00e9tico. Si lo consiguen esta tecnolog\u00eda podr\u00eda consolidarse como una alternativa muy interesante a los <a href=\"https:\/\/www.xataka.com\/energia\/puesta-marcha-mayor-reactor-fusion-nuclear-planeta-se-retrasa-decada-estas-razones-desfase-iter\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">reactores de fusi\u00f3n mediante confinamiento magn\u00e9tico<\/a> convencionales. Les seguiremos la pista muy de cerca.<\/p>\n<p><!-- BREAK 7 --><\/p>\n<p>Imagen | <a rel=\"noopener, noreferrer\" href=\"https:\/\/wham.physics.wisc.edu\/\" target=\"_blank\">Universidad de Wisconsin-Madison<\/a><\/p>\n<p>M\u00e1s informaci\u00f3n | <a rel=\"noopener, noreferrer\" href=\"https:\/\/interestingengineering.com\/science\/wham-magnetic-field-record\" target=\"_blank\">Interesting Engineering<\/a><\/p>\n<p>En Xataka | <a href=\"https:\/\/www.xataka.com\/energia\/mit-no-va-farol-promete-tener-listo-su-primer-prototipo-reactor-fusion-nuclear-2025\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">El MIT no va de farol: promete tener listo su primer prototipo de reactor de fusi\u00f3n nuclear en 2025<\/a><\/p>\n<\/p><\/div>\n<p><a href=\"https:\/\/www.xataka.com\/energia\/este-experimento-campos-magneticos-pulveriza-todos-records-paso-allana-camino-a-fusion-nuclear\" class=\" target=\" title=\"Este experimento de campos magn\u00e9ticos pulveriza todos los r\u00e9cords. Y de paso allana el camino a la fusi\u00f3n nuclear\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Ver fuente<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los reactores experimentales de fusi\u00f3n nuclear necesitan generar campos magn\u00e9ticos de much\u00edsima intensidad. Estos campos son necesarios para confinar en el interior de la c\u00e1mara de vac\u00edo los n\u00facleos de deuterio y tritio con carga el\u00e9ctrica que intervienen en las reacciones de fusi\u00f3n. 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