China logra mantener plasma de fusión estable durante un minuto en EAST
Un equipo de investigadores en China ha conseguido sostener un plasma de fusión estable y de alto rendimiento durante un minuto en un tokamak con paredes metálicas. Este avance representa un progreso relevante en el desarrollo de la energía de fusión, al abordar problemas técnicos clave que han limitado su aplicación práctica.
El experimento se realizó en el reactor EAST, un dispositivo experimental de superconductividad avanzada. Los científicos diseñaron un nuevo régimen operativo basado en el control preciso de la inyección de gases impuros ligeros. Este método permitió estabilizar el plasma y mejorar su comportamiento en condiciones exigentes.
Uno de los principales retos en los tokamaks es gestionar el calor extremo que el plasma dirige hacia el divertor. Este componente debe disipar grandes cantidades de energía. La inyección de impurezas puede reducir la carga térmica mediante un proceso de desacoplamiento, pero también puede enfriar demasiado el plasma y generar inestabilidad. Además, el modo de alta confinación suele provocar perturbaciones conocidas como modos localizados de borde, que dañan la estructura del reactor.
El nuevo régimen desarrollado logra resolver ambos problemas. Mediante el ajuste de la inyección de nitrógeno, los investigadores consiguieron reducir el flujo de calor hacia el divertor y eliminar por completo las inestabilidades del borde. Al mismo tiempo, aumentaron la temperatura en la periferia del plasma, lo que mejoró el confinamiento energético.
El mantenimiento de estas condiciones durante un minuto marca un avance importante. Los reactores de fusión del futuro deberán operar de forma continua durante largos periodos. Este resultado demuestra que es posible acercarse a ese objetivo mediante un control más preciso del plasma y de las condiciones térmicas internas.
El trabajo se apoya en progresos recientes logrados en el mismo reactor, como el aumento de densidad por encima de límites teóricos y el desarrollo de nuevos métodos de confinamiento magnético. Estos avances sugieren que la transición hacia reactores de fusión funcionales sigue avanzando, aunque aún quedan desafíos por resolver.
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