Pe 27 iunie 2026, Institutul de Fizică a Plasmei din Hefei, China, a încheiat cu succes testele unui magnet supraconductor impresionant, cântărind 582 de tone — cel mai mare de acest tip construit vreodată pentru un reactor de fuziune. Acest progres constituie un pas crucial spre realizarea unui „Soare artificial”.
Detalii privind cel mai mare magnet din lume
Potrivit informațiilor furnizate de Academia de Științe din China, magnetul toroidal are o lungime de 21 metri și o lățime de 12 metri. Capacitatea sa tehnică permite susținerea unui curent stabil de 60 kA și stocarea a 6,03 megajouli de energie, conform surselor citate.
Câmpul magnetic pe care îl generează ajunge la aproximativ 6,5 tesla, ceea ce îl face de două până la patru ori mai puternic decât aparatele RMN obișnuite. Volumul său este cu 30% mai mare decât cel al magneților similari utilizați în proiectul ITER, iar energia stocată de acest magnet este triplu față de aceștia.
Materialele și componentele au fost produse integral în China, fiind elaborate după o muncă de cercetare și dezvoltare de șase ani și susținute de 47 de brevete, potrivit statiei CGTN.
Rolul magnetului în reactorul de fuziune
Magnetul este parte a unui sistem format din 16 bobine similare, care vor crea o cușcă magnetică menită să capteze plasma extrem de fierbinte generată în reactor, cu temperaturi de peste 100 de milioane de grade Celsius, adică de șapte ori mai ridicate decât cele ale nucleului Soarelui.
Tokamak-urile, reactorii care imită procesele solare, utilizează aceste câmpuri magnetice intense pentru a confina plasma, în locul forței gravitaționale ce păstrează plasma în Soare. Bobina testată urmează să fie integrată în reactorul BEST (Burning Plasma Experimental Superconducting Tokamak), care se construiește în cadrul platformei de inginerie CRAFT din Hefei și care ar trebui finalizat până în 2027.
Un cercetător de la Institutul de Fizică a Plasmei (ASIPP) a declarat pentru Global Times că testarea magnetului reprezintă circa 80% din totalul eforturilor necesare, urmând asamblarea completă a reactorului.
Perspective pentru viitorul energiei
Combustibilul destinat acestor reactori provine din apă de mare, fără să degaje emisii de dioxid de carbon și fără riscul reacțiilor nucleare în lanț necontrolate, caracteristice fisiunii. În condițiile creșterii consumului de energie generat de centrele de date AI și vehiculele electrice, sursele de energie curate și densă, precum fuziunea, devin prioritare.
China aplică o strategie similară cu cea folosită în industria panourilor solare: dezvoltarea producției interne, creșterea capacităților și ulterioară dominație a piețelor la export. Conform estimărilor, primele teste pentru generarea electricității prin fuziune ar putea avea loc în jurul anului 2030, în timp ce implementarea comercială pe scară largă este preconizată pentru anii 2040 sau 2050.
De menționat este recordul stabilit anterior de Tokamak-ul Supraconductor Experimental Avansat (EAST), care a reușit să mențină o reacție de fuziune stabilă pentru 1.066 de secunde, un pas important în evoluția tehnologiei de fuziune nucleară.