ОФНПоверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования Journal of Surface Investigation. X-Ray, Synchrotron and Neutron Techniques

  • ISSN (Print) 1028-0960
  • ISSN (Online) 3034-5731

О возможности построить в России установку для осуществления управляемого ядерного синтеза

Код статьи
S1028096025010076-1
DOI
10.31857/S1028096025010076
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том / Номер выпуска 1
Страницы
49-53
Аннотация
Рассмотрена конструкция реактора для осуществления управляемой реакции ядерного синтеза. Работа реактора основана на принципе системы на встречных пучках с использованием для изоляции пучков от стенки явления “гайдинга” — бесконтактного скользящего взаимодействия пучков ускоренных заряженных частиц с диэлектрической стенкой. Оборудование, которое потребуется для постройки такого реактора, в настоящее время выпускается промышленно и используется в радиоэлектронике. Для примера рассмотрена реакция d–t. В предлагаемой установке ожидаемая поверхностная плотность мощности энерговыделения реакции должна составить ~104 Вт/м2.
Ключевые слова
реакция ядерного синтеза система на встречных пучках “гайдинг” диэлектрическая стенка
Дата публикации
14.09.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
2

Библиография

  1. 1. Гинзбург В.Л. // УФН. 1999. Т. 169. № 4. С. 419.
  2. 2. Велихов Е.П., Ильгисонис В.И. // Вестн. РАН. 2021. T. 91. № 5. С. 470. https://doi.org/10.31857/S0869587321050248
  3. 3. Нигматулин Р.И. // Окружающая среда и энерговедение. 2020. № 3. С. 31.
  4. 4. Роуз Дж., Кларк М. Физика плазмы и управляемые термоядерные реакции. М.: Госатомиздат, 2012. 490 с.
  5. 5. Рыжков С.В., Чирков А.Ю. Системы альтернативной термоядерной энергетики. М.: Физматлит, 2018. 200 с.
  6. 6. Миямото К. Основы физики плазмы и управляемого синтеза. М.: Физматлит, 2007. 424 с.
  7. 7. Кристиансен М., Хеглер М. Введение в управляемый термоядерный синтез. М.: Мир, 1980. 232 с.
  8. 8. Будкер Г.И. Собрание трудов. М.: Наука, 1982. 575 с.
  9. 9. Ruggiero A.G. // Il Nuovo Cimento. А. 1993. V. 106. № 12. P. 1959.
  10. 10. Котов В.М., Котов С.В. // Вестн. НЯЦ РК. 2019. Вып. 4. С. 91.
  11. 11. Патент 49410 (РФ). Линейный ускоритель энергетический. / Мачехин Д.А. Ухов А.Л. //10 ноября 2005 г. Бюл. № 31.
  12. 12. Stolterfoht N., Yamazaki Y. // Phys. Rep. 2016. V. 629. P. 1. https://doi.org/10.1016/j.physrep.2016.02.008
  13. 13. Stolterfoht N., Bremer J.-H., Hoffmann V., Hellhammer R., Fink D., Petrov A., Sulik B. // Phys. Rev. Lett. 2002. V. 88. P. 133201. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.88.133201
  14. 14. Жиляков Л.А., Костановский А.В., Иферов Г.А., Куликаускас В.С., Похил Г.П., Швей И.В. // Поверхность. Рентген., синхротр. и нейтрон. исслед. 2002. № 11. С.65.
  15. 15. Жиляков Л.А., Куликаускас В.С. // Поверхность. Рентген., синхротр. и нейтрон. исслед. 2023. № 1. С. 99. https://doi.org/10.31857/S1028096023010272
  16. 16. Кульчин Ю.Н. Ускорители заряженных частиц и синхротронное излучение. Владивосток: ДВФУ, 2021. 105 c.
  17. 17. Электростатические ускорители заряженных частиц / Ред. Вальтер А.К. М.: Госатомиздат, 1963. 302 с.
  18. 18. Будкер Г.И. // УФН. 1966. Т. 89. № 4. C. 533.
  19. 19. https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_fusion
  20. 20. Никулин С.П. Электронные и ионные процессы в газоразрядных системах низкого давления. Екатеринбург: ИЭФ УрО РАН, 2008. 296 с.
  21. 21. http://nuclphys.sinp.msu.ru/
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека