RU46121U1 - Устройство для осуществления управляемой реакции ядерного синтеза - Google Patents

Устройство для осуществления управляемой реакции ядерного синтеза Download PDF

Info

Publication number
RU46121U1
RU46121U1 RU2005100792/22U RU2005100792U RU46121U1 RU 46121 U1 RU46121 U1 RU 46121U1 RU 2005100792/22 U RU2005100792/22 U RU 2005100792/22U RU 2005100792 U RU2005100792 U RU 2005100792U RU 46121 U1 RU46121 U1 RU 46121U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
beams
nuclear
accelerators
colliders
reactions
Prior art date
Application number
RU2005100792/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Л.А. Жиляков
Original Assignee
Жиляков Лев Альбертович
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Жиляков Лев Альбертович filed Critical Жиляков Лев Альбертович
Priority to RU2005100792/22U priority Critical patent/RU46121U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU46121U1 publication Critical patent/RU46121U1/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E30/00Energy generation of nuclear origin
    • Y02E30/10Nuclear fusion reactors

Landscapes

  • Particle Accelerators (AREA)

Abstract

Предлагаемая полезная модель относится к области ядерной физики и технике высоких плотностей энергии и может быть использована для повышения интенсивности ядерных реакций. Устройство представляет собой систему на встречных пучках, включающую в себя вакуумную систему, ускорители и накопители заряженных частиц, связанные с ускорителями, систему управления пучками и один и более коллайдеров. При этом каждый коллайдер выполнен в виде полого канала из диэлектрического материала и закреплен в заземленном металлическом корпусе. В предлагаемом устройстве максимально достижимая суммарная концентрация частиц во встречных пучках ограничивается электрической прочностью диэлектрика, из которого выполнены коллайдеры. При использовании современных диэлектрических материалов полезная модель позволяет повысить концентрацию заряженных частиц во взаимодействующих встречных пучках на несколько порядков, что открывает возможность осуществления энергетически выгодных реакций ядерного синтеза.

Description

Предлагаемая полезная модель относится к области ядерной физики и технике высоких плотностей энергии и может быть использована для повышения интенсивности ядерных реакций и осуществления энергетически выгодных реакций ядерного синтеза.
Известен способ осуществления реакций термоядерного синтеза, при котором ядерные реакции осуществляются во встречных пучках, налетающих на мишень, при этом реакция осуществляется в особых средах, имеющих упорядоченную внутреннюю структуру, например, монокристаллах. По указанному способу проводят каналирование встречных пучков ускоренных ядер внутри монокристалла таким образом, чтобы столкновение этих ядер происходило на траектории каналирования. (Патент Российской Федерации №2237297.)
Известный способ имеет недостатки, связанные с необходимостью использования дорогостоящих бездефектных монокристаллических мишеней, а также невозможностью осуществления таких реакций ядерного синтеза, при которых энергия, получаемая в результате протекания реакции, превышает энергию, затраченную на ускорение пучков, т.е. энергетически выгодных реакций.
Известны системы на встречных пучках - установки, в которых осуществляются столкновения встречных пучков заряженных частиц, ускоренных электрическим полем. Для увеличения интенсивности реакций
производится накопление частиц пучков в накопительных кольцах. Изоляция частиц пучков от стенок установок производится с помощью магнитного поля. (Г.И.Будкер. Собрание трудов. Гл. 5. "Встречные пучки и накопители." "Наука", М. 1982. 576 С., прототип.)
Недостатком прототипа является низкая предельно достижимая концентрация частиц в пучках, ограниченная действием объемного заряда пучков. Максимальная концентрация частиц в пучках определяется потоком Бриллюэна и для современных систем магнитного удержания не превышает 1014 м-3. Вследствие указанного недостатка прототип не может быть использован для осуществления энергетически выгодных ядерных реакций.
Предлагаемая полезная модель решает техническую задачу повышения максимально достижимой концентрации заряженных частиц во взаимодействующих пучках на несколько порядков и, как следствие этого, повышения интенсивности ядерных реакций, что позволяет в том числе осуществлять энергетически выгодные реакции ядерного синтеза.
Поставленная техническая задача решается тем, что в устройстве для осуществления управляемой реакции ядерного синтеза, представляющем собой систему на встречных пучках, содержится вакуумная система, ускорители заряженных частиц, накопители заряженных частиц, связанные с ускорителями, система управления пучками и один и более коллайдеров, каждый из которых выполнен в виде полого канала из диэлектрического материала и закреплен в заземленном металлическом корпусе.
Сущность полезной модели состоит в том, изоляция пучков от стенок коллайдера осуществляется посредством электростатического поля, возникающего при электризации диэлектрической стенки в результате взаимодействия пучков с поверхностью стенки канала. Электризация стенок коллайдера осуществляется самоорганизованно с пучком таким образом, что электростатическое поле заряженной стенки обеспечивает прохождение пучков внутри коллайдера без ионизационных потерь энергии на его стенках. При увеличении концентрации частиц в пучках увеличивается объемный заряд пучков, прижимающий заряженные частицы к стенкам коллайдера. Совместное действие прижимающей силы со стороны объемного заряда пучков и отталкивающей силы со стороны заряженной диэлектрической поверхности стенки коллайдера приводит к тому, что поперечное сечение пучков уменьшается в направлении по нормали к стенке. В результате формируются пучки, двигающиеся в узком приповерхностном слое эквидистантно поверхности стенки, т.е. скользящие пучки. Нейтрализация электрического заряда пучков осуществляется с помощью внешнего заземленного металлического экрана, окружающего коллайдер.
Как известно, интенсивность ядерных реакций, протекающих в системе на встречных пучках, прямо пропорциональна произведению концентраций частиц в пучках. При одинаковой концентрации частиц в обоих встречных пучках интенсивность ядерной реакции прямо пропорциональна квадрату концентрации. Физическим пределом, ограничивающим концентрацию частиц в пучках в предлагаемой полезной модели, является электрическая прочность
диэлектрика стенки коллайдера. Максимальная суммарная концентрация заряженных частиц n во встречных скользящих пучках, создающих электрическое поле, не превышающее электрической прочности диэлектрика, может быть оценена по формуле:
где ε0 - электрическая постоянная, Е - электрическая прочность диэлектрика, из которого выполнена внутренняя стенка коллайдера, e - элементарный заряд. Эквивалентная равномерная по объему цилиндрического коллайдера с радиусом R максимальная концентрация частиц в пучках n0 оценивается по формуле:
Современные диэлектрические материалы имеют электрическую прочность до 10 В/м. При использовании цилиндрического коллайдера с радиусом сечения R~10-2-10-3 м в предлагаемом устройстве может быть достигнута концентрация частиц 1020-1021 м-3, что на 6-7 порядков превышает предел по объемному заряду, ограничивающий максимально достижимую концентрацию заряженных частиц в современных системах на встречных пучках. В свою очередь в этом случае интенсивность ядерных реакций увеличивается в 1012-1014 раз. При осуществлении в такой полезной модели, например, реакции:
d+t→4He+n+17,6 Мэв
может быть получена удельная выходная тепловая мощность до 10 Вт/м при затраченной на проведение реакции удельной мощности 10 Вт/м, т.е. может быть осуществлена энергетически выгодная реакция ядерного синтеза. При этом
управление выходной тепловой мощностью реакции осуществляется путем регулирования количества частиц в пучках, накапливаемых в системе. Схема предлагаемого технического решения показана на фиг.1. Устройство для осуществления управляемой реакции ядерного синтеза представляет собой систему на встречных пучках и содержит вакуумную систему 1, ускорители заряженных частиц 2, накопители ускоренных заряженных частиц 3, систему управления пучками 4 и один и более коллайдеров 5, каждый из которых выполнен в виде полого диэлектрического канала 6, закрепленного в заземленном металлическом корпусе 7.
Работа предлагаемой полезной модели осуществляется в следующей последовательности. С помощью вакуумной системы 1 в объеме устройства создается вакуум с остаточным давлением не выше 10-4 Па. Пучки ускоренных заряженных частиц, полученные с помощью ускорителей 2, и имеющих энергию, достаточную для осуществления требуемой ядерной реакции, направляются в накопители 3. Из накопителей пучки с помощью системы управления пучками 4 выводятся в один и более коллайдеров 5 навстречу друг другу. В объеме коллайдеров 5 происходит столкновение встречных пучков с протеканием требуемой ядерной реакции. Реакция ядерного синтеза осуществляется во встречных пучках реагирующих заряженных частиц, скользящих вдоль диэлектрической поверхности канала 6. Частицы пучков, не прореагировавшие при однократном прохождении объема коллайдеров 5, с помощью системы управления пучками 4 направляются в накопители 3 и принимают участие в последующих столкновениях пучков. Столкновения
встречных пучков в устройстве происходят многократно. При этом максимальная суммарная концентрация частиц во встречных пучках в коллайдере ограничивается электрической прочностью диэлектрика, из которого выполнен канал 6. Нейтрализация электрического заряда пучков осуществляется с помощью заземленного металлического корпуса 7.
Таким образом, предлагаемое устройство обеспечивает повышение концентрации во встречных пучках ускоренных заряженных частиц, без применения дорогостоящих монокристаллических мишеней. По сравнению с прототипом предлагаемая полезная модель обеспечивает повышение максимально достижимой концентрации заряженных частиц во взаимодействующих пучках ускоренных заряженных частиц на несколько порядков и, как следствие этого, повышение интенсивности ядерных реакций, что позволяет в том числе осуществлять энергетически выгодные реакции ядерного синтеза.

Claims (1)

  1. Устройство для осуществления управляемой реакции ядерного синтеза, представляющее собой систему на встречных пучках, содержащую вакуумную систему, ускорители заряженных частиц, накопители заряженных частиц, связанные с ускорителями, систему управления пучками и один и более коллайдеров, отличающееся тем, что каждый коллайдер выполнен в виде полого канала из диэлектрического материала и закреплен в заземленном металлическом корпусе.
    Figure 00000001
RU2005100792/22U 2005-01-14 2005-01-14 Устройство для осуществления управляемой реакции ядерного синтеза RU46121U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005100792/22U RU46121U1 (ru) 2005-01-14 2005-01-14 Устройство для осуществления управляемой реакции ядерного синтеза

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005100792/22U RU46121U1 (ru) 2005-01-14 2005-01-14 Устройство для осуществления управляемой реакции ядерного синтеза

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU46121U1 true RU46121U1 (ru) 2005-06-10

Family

ID=35835102

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005100792/22U RU46121U1 (ru) 2005-01-14 2005-01-14 Устройство для осуществления управляемой реакции ядерного синтеза

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU46121U1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009142530A1 (ru) * 2008-05-22 2009-11-26 РЯБОВА, Ольга Александровна Способ ядерного синтеза легких элементов
WO2012169933A2 (ru) * 2011-06-08 2012-12-13 Kumakhov Muradin Abubekirovich Способ преобразования пучков ускоренных заряженных частиц и направляющая структура для осуществления этого способа
WO2012169932A2 (ru) 2011-06-08 2012-12-13 Kumakhov Muradin Abubekirovich Способ изменения направления движения пучка ускоренных заряженных частиц, устройство для осуществления этого способа, источник электромагнитного излучения, линейный и циклический ускорители заряженных частиц, коллайдер и средство для получения магнитного поля, создаваемого током ускоренных заряженных частиц
WO2021222039A1 (en) * 2020-04-23 2021-11-04 Tsiper Evgueni Nuclear fusion device and method
RU2813817C1 (ru) * 2023-07-31 2024-02-19 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова" (МГУ) Устройство для осуществления ядерных реакций синтеза в системе на встречных пучках

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009142530A1 (ru) * 2008-05-22 2009-11-26 РЯБОВА, Ольга Александровна Способ ядерного синтеза легких элементов
WO2012169933A2 (ru) * 2011-06-08 2012-12-13 Kumakhov Muradin Abubekirovich Способ преобразования пучков ускоренных заряженных частиц и направляющая структура для осуществления этого способа
WO2012169932A2 (ru) 2011-06-08 2012-12-13 Kumakhov Muradin Abubekirovich Способ изменения направления движения пучка ускоренных заряженных частиц, устройство для осуществления этого способа, источник электромагнитного излучения, линейный и циклический ускорители заряженных частиц, коллайдер и средство для получения магнитного поля, создаваемого током ускоренных заряженных частиц
WO2012169933A3 (ru) * 2011-06-08 2013-03-21 Kumakhov Muradin Abubekirovich Способ преобразования пучков ускоренных заряженных частиц и направляющая структура для осуществления этого способа
WO2012169932A3 (ru) * 2011-06-08 2013-03-21 Kumakhov Muradin Abubekirovich Способ и устройство для изменения направления заряженных частиц
US9779905B2 (en) 2011-06-08 2017-10-03 Muradin Abubekirovich Kumakhov Method and device for changing the direction of movement of a beam of accelerated charged particles
WO2021222039A1 (en) * 2020-04-23 2021-11-04 Tsiper Evgueni Nuclear fusion device and method
RU2813817C1 (ru) * 2023-07-31 2024-02-19 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова" (МГУ) Устройство для осуществления ядерных реакций синтеза в системе на встречных пучках

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Last et al. Nuclear fusion induced by Coulomb explosion of heteronuclear clusters
Kawata et al. Review of heavy-ion inertial fusion physics
RU46121U1 (ru) Устройство для осуществления управляемой реакции ядерного синтеза
CN108701502A (zh) 放射性同位素的生产
US9121082B2 (en) Magneto-plasma separator and method for separation
US3790787A (en) Method and device for producing by charge-transfer a beam of neutral particles or of ions having multiple charges
US8672138B2 (en) Isotope separation by magnetic activation and separation
Datz et al. Resonant dielectronic and direct excitation in crystal channels
US6818902B2 (en) Positron source
Jao et al. Electrostatic solitons and Alfvén waves generated by streaming instability in electron-positron plasmas
US3611029A (en) Source for highly stripped ions
Xiao-Hong et al. Transfer ionization of the isocharge sequence ion and Ar collisions
Samarin Fusion and neutron transfer reactions with weakly bound nuclei within time-dependent and coupled channel approaches
Kaganovich et al. Collective effects and intense beam-plasma interactions in ion-beam-driven high energy density matter and inertial fusion energy
Chesnokov et al. New method for the generation of neutrino beams at accelerators
Boggasch et al. Focusing behaviour of plasma lenses compared to conventional quadrupole systems
Kontar et al. Weakly turbulent electron cloud transport in a plasma with an external electric field
Shukla Experiments and theory of dusty plasmas
SU1037786A1 (ru) Способ сепарации по зар дам пучка частиц высокой энергии
Borzykh et al. Collective relativistic interactions in electron beams
Beall Energy loss mechanisms for fast particles
KR101868567B1 (ko) 질량 분리 장치
RU2079356C1 (ru) Способ облучения газовых сред пучком электронов и устройство для его осуществления
Angelis et al. Model of Centauro and strangelet production in heavy ion collisions
Wick et al. Signature studies of cosmic magnetic monopoles

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20060115