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Mot-clé:cycle du combustible de fusion
La société américaine Marathon Fusion démontre des technologies d'enrichissement des isotopes d'hydrogène et de lithium
La société américaine Marathon Fusion a annoncé le 27 août, heure locale, avoir réussi à démontrer des technologies d'enrichissement des isotopes d'hydrogène et de lithium à l'aide de sa centrifugeuse à plasma exclusive. La société a déclaré que ces progrès répondent aux besoins du cycle du combustible de fusion et de l'approvisionnement en isotopes associés. Dans la filière de fusion deutérium-tritium, le traitement des isotopes d'hydrogène est essentiel au fonctionnement continu des installations de fusion, tandis que l'enrichissement des isotopes du lithium est étroitement lié à la production de tritium. La feuille de route pour la science et la technologie de la fusion publiée par le Département de l'énergie des États-Unis (DOE) en juin dernier a identifié le traitement du tritium comme l'un des défis majeurs, estimant que les progrès associés sont importants pour réaliser le fonctionnement continu de la fusion deutérium-tritium et valider la fusion comme forme d'énergie à grande échelle...
2026-08-28
Une équipe allemande réussit pour la première fois la séparation de mélanges d'isotopes d'hydrogène contenant du tritium à l'aide de zéolithes argentées
L'équipe du Centre Helmholtz de Dresde-Rossendorf (HZDR) et ses partenaires ont récemment démontré une nouvelle méthode de séparation des isotopes de l'hydrogène à l'aide de zéolithes contenant de l'argent, réussissant pour la première fois à séparer un mélange d'isotopes d'hydrogène contenant du tritium radioactif à travers un matériau solide poreux. Les résultats de ces travaux ont été publiés dans *Nature Communications*. À l'avenir, les centrales à fusion nécessiteront non seulement des plasmas à haute température et des champs magnétiques intenses, mais aussi un système stable de cycle du combustible pour récupérer, séparer et réutiliser le deutérium et le tritium. Dans un réacteur de fusion, le deutérium et le tritium participent aux réactions et libèrent de l'énergie, mais le combustible n'est pas entièrement consommé ; les gaz résiduels peuvent également contenir de l'hydrogène ordinaire (protium), formant un mélange de trois isotopes : protium, deutérium et tritium...
2026-08-07
L'Europe achève la fabrication de l'accélérateur centrifuge de projectiles pour JT-60SA
L'organisation Fusion for Energy (F4E) a récemment annoncé des progrès dans le développement d'un nouveau système d'injection de projectiles destiné à la mise à niveau du tokamak JT-60SA. L'accélérateur centrifuge, fabriqué par l'entreprise Sener, est terminé et a été livré à l'Institut Max-Planck de physique des plasmas (IPP). Il sera ensuite intégré aux autres composants du système d'injection de projectiles et soumis à des tests. Le fonctionnement des installations de fusion repose sur un approvisionnement continu en combustible composé d'isotopes d'hydrogène. Dans des dispositifs tels que JT-60SA et le réacteur thermonucléaire expérimental international (ITER), le système d'injection de projectiles est utilisé pour alimenter le plasma en combustible et aider à contrôler les instabilités du plasma. Ce système se compose généralement de trois parties : la préparation...
2026-07-29