Kernfusion
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1.
Supraleitender Magnet von MIT
Die Verwendung von Hochtemperatursupraleitern ermöglichen ein viel stärkeres Magnetfeld auf kleinerem Raum. Der neue supraleitende Magnet könnte das 100.000.000 Grad heisse Plasma im Kern des Kernfusions-Reaktors länger stabil halten.
Die Verwendung von Niedertemperatursupraleitern ermöglichen ein viel stärkeres Magnetfeld auf grösserem Raum. Der neue supraleitende Magnet könnte das 10.000 Grad heisse Plasma im Kern des Kernfusions-Reaktors durch magnetische Kompression noch stärker erhitzen.
Die Verwendung von Hochtemperatursupraleitern ermöglichen ein pulsierendes Magnetfeld. So könnte das 8.000.000 Grad heisse Plasma im Kern des Kernfusions-Reaktors auf noch höhere Temperaturen gebracht werden.