Oct 16, 2023 Jäta sõnum

Sidusate märkide partnerlus kõrgtemperatuurse ülijuhtiva lindi tootmise katkestamiseks LEAP laseriga

Hiljuti USA fotoonikahiiglaneSidusja Jaapani Faraday 1867 Holdings allkirjastasid kavatsuste protokolli (LOI), mille eesmärk on suurendada nende tootmist.kõrgtemperatuuriline ülijuhtivus(HTS) lindid laialdaseks kasutamiseks termotuumasünteesireaktorite laiaulatuslikul kasutuselevõtul, samuti rohelise energia ülemineku edendamiseks. Coherenti eksimerlaserid aastal See koostöö tõotab laiemaid rakendusi.

news-750-750

Viimasel kümnendil on süsinikuvaba energia kiiresti arenev väljavaade toonud kaasa tokamak-seadmete arengu, suurendades samal ajal ka nõudlust kõrge temperatuuriga ülijuhtivate magnetlintide järele. Kõrge temperatuuriga ülijuhtivad magnetlintid, mis on ülitugevate elektromagnetite valmistamise võtmetehnoloogia, on oma peamiseks kasutuseks magnetiliselt suletud termotuumasünteesi reaktorites plasma piiramiseks ja kontrollimiseks. Nimelt on Faraday 1867 Holdingsi Jaapani tütarettevõte Faraday Factory Japan LLC tõusnud maailma juhtivaks kõrgtemperatuursete ülijuhtivate (HTS) magnetlintide tootjaks.

 

Coherenti LEAP eksimerlaser, tööstusstandardi impulsslaser-sadestamise toode, on andnud suure tõuke kõrge temperatuuriga ülijuhtivate lintide tootmisprotsessile.

 

Briti termotuumasünteesi käivitusettevõtte Tokamak Energy sõnul piiravad ja kontrollivad magnetväljad tokamaki seadmes laetud plasmat. Need tugevad magnetväljad võimaldavad plasmal soojeneda temperatuurini, mis ületab 100 miljonit kraadi Celsiuse järgi – künnis, mis on vajalik termotuumasünteesi saamiseks, et saada äriliselt elujõuline energiaallikas. Pärast seda võimaldavad sfäärilise tokamaki võimsad magnetid kompaktsemat suletust, suurendades plasma tihedust ja võimsust, vältides samal ajal kulukat vedela heeliumi jahutamise vajadust.

 

Võimsaid magnetvälju saab tekitada suurte voolude suunamisel ümber plasmat ümbritsevate elektromagnetmähiste massiivi. Magnetid on keritud kõrge temperatuuriga ülijuhtiva magnetlindiga, mida Tokamak Energy nimetab "läbimurdeks".

Funktsionaalsete katete käsitlemine

Faraday 1867 Holdingsi tütarettevõte Faraday Factory Japan LLC on kõrge temperatuuriga ülijuhtivaid linte tootnud alates 2012. aastast. Eelmainitud kavatsuste protokoll viitab Jaapani tehase strateegiale rahuldada globaalset nõudlust HTS-lintide järele ja Coherent väidab, et nõudlus selliste järele on. lintide arv peaks praegusest kuni 2027. aastani kümnekordistuma.

 

Jaapani ettevõte kasutab ioonkiirega sadestamist (IBAD), impulsslasersadestamist (PLD), hõbemagnetroni pihustamist ja vase elektrokeemilist katmist, mis nõuavad selliste lintide valmistamiseks mitut tootmisetappi. Nendest on eksimeerpõhine impulsslaser-sadestamine (PLD) ainus tõestatud masstootmismeetod haruldaste muldmetallide baarium-vaskoksiidi (REBCO) kilede loomiseks, millel on mitmekihiliste HTS-lintide jaoks vajalikud omadused.

 

Impulsslasersadestamine (PLD) on tõhus tööriist kvaliteetsete funktsionaalsete kattekihtide tootmiseks," kirjeldab Faraday Plant oma veebisaidil. Sadestamise protsessi genereerib laserkiirte hulk, mis tabab sihtmärki metallribal, mille puhverkiht on kõrgel. HTS-ühendid on keerulised oksiidmaterjalid ja PLD-meetodil on oluline roll kõrge temperatuuriga ülijuhtivate kihtide valmistamisel, mille koostis, paksus ja mikrostruktuur on rangelt kontrollitud.

 

Coherentiga allkirjastatud kavatsuste protokoll kirjeldab väidetavalt strateegiat kõrge temperatuuriga ülijuhtide valmistamise võime suurendamiseks, kasutades ettevõtte LEAP-laserit.

 

Coherenti LEAP eksimerlaserid on HTS-lintide tootmiseks kasutatavate programmeeritavate loogikaseadmete tööstusstandard," ütles Coherent. "LEAP-laserid põhinevad argoonfluoriidi (ArF), krüptonfluoriidi (KrF) ja ksenoonkloriidi (XeCl) allikatel. vastavalt 193 nm, 248 nm ja 308 nm juures ning annavad väljundvõimsust kuni 300 W. Neid kasutatakse juba paljudes tööstuslikes rakendustes, näiteks lasertõstukid orgaaniliste LED- ja MicroLED-ekraanide tootmiseks.

Beyond Fusion

Coherenti eksimeerlaserite äriüksuse vanem asepresident Kai Schmidt ütles: "Me teame, et termotuumaenergia võidujooksus osalevad riigid teevad kõvasti tööd, et kiirendada kõrgtemperatuursete ülijuhtlintide tarneahelat, mis kasvab aastas tuhandete kilomeetrite võrra. termotuumasünteesitehnoloogia kiires arengus hoidmiseks."

 

Faraday Jaapani rajatise esindusdirektor Sergey Lee lisas omalt poolt: "Oleme Faraday 1867-ga koostööd teinud rohkem kui kümme aastat ja meie laserid soovivad HTS-i lindi tootmise tõusufaasis olulist rolli mängida. . HTS-lintide kasutusvaldkonnad ei piirdu termotuumasünteesi reaktoritega- -Nende hulka kuuluvad kadudeta energiaülekanne, süsinikuvaba lennundus ja konteinerlaevad, heeliumivabad NMR-süsteemid, täiustatud kosmoseaparaadi tõukejõusüsteemid ja palju muud. kahekohaline aastane kasv HTS-linditurul, seega on HTS-lindi tootmisvõimsustesse investeerimise kiireloomulisus selge.

 

HTS-lint on üks peamisi tehnoloogiaid magnetiliselt suletud termotuumasünteesireaktorite, nagu tokamaks, realiseerimiseks. Tokamaki konstruktsioonid on varasematest tehnoloogiatest lihtsamad, kompaktsemad ja odavamad. HTS-lindid võivad töötada temperatuuridel, mis jäävad kümnetesse kelvinitesse, välistades vajaduse kulukate jahutussüsteemide järele, mis põhinevad mittesäästval vedela heeliumi tehnoloogial. Magnetsulguriga termotuumasünteesireaktorid on eeldatavasti suutelised tootma gigavatti süsinikuvaba elektrit, mille puhaskasum on üle 10 protsendi ja seega võivad need mängida olulist rolli ülemaailmses üleminekus rohelisele energiale.

Küsi pakkumist

whatsapp

Telefoni

E-posti

Küsitlus