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【エネルギー】核融合発電の最大の障壁「ヘリウムバブルによる金属脆化」を解決する構造が初めて発見される
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0001しじみ ★
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2017/11/21(火) 13:24:44.54ID:CAP_USER
次世代のエネルギー源として研究が進められている核融合の技術をまた一歩前に進める発見がもたらされています。
アメリカのテキサスA&M大学が中心になって行われた研究からは、
核融合発電技術の大きな障害になっていた金属素材が脆(もろ)くなってしまう問題「ヘリウムバブルによる金属脆化」に対する高い耐性を持つ構造が発見されました。

Self-organization of helium precipitates into elongated channels within metal nanolayers | Science Advances
http://advances.sciencemag.org/content/3/11/eaao2710

Channeling helium: Researchers take next step toward fusion energy | 10 | 11 | 2017 | News & Events | College of Engineering
http://engineering.tamu.edu/news/2017/11/10/channeling-helium-researchers-take-next-step-toward-fusion-energy

A Helium-Resistant Material Could Usher in the Age of Nuclear Fusion
https://futurism.com/helium-resistant-material-usher-nuclear-fusion/

核融合発電では、水素やヘリウムなど軽い原子が衝突して融合する際に生じる非常に大きなエネルギーをもとに発電が行われます。
原子核が融合する際に強い放射線が放出されますが、反応が止まると原理的には放射線の放出はゼロになります。
そのため、原子力発電におけるプルトニウムのような一次的な核廃棄物が生じないため、
核融合発電は「夢のエネルギー源」ともいわれています。

そんな核融合発電の妨げになっている要因の一つが、ヘリウムバブルによる金属脆化の問題です。
これは、水素原子の核融合反応の際に生じる副産物であるヘリウムが、
金属の表面に近い部分に微細な泡「ヘリウムバブル」を発生させることで金属をまるでスポンジのような状態、
さらには毛羽だった繊維のような状態にしてしまうというもので、最終的には金属を非常に脆い状態にしてしまいます。
そのため、高い圧力に耐える性能が必要な反応炉に使える金属や、その構造の開発が課題とされています。

今回「金属脆化」をクリアするブレークスルーとなる発見をしたのは、
テキサスA&M大学とロスアラモス国立研究所による研究チームです。
研究チームは金属脆化問題を解決するために、新しい構造によるヘリウムバブル生成の変化を調査。
すると、ナノレベルで生成された金属の層を設けておくと、発生したヘリウムバブルが次々とつながり、
トンネル状に「自己成長」するという現象が生じることが発見されました。
その様子はまるで生き物の血管のようにも見えるもので、
テキサスA&M大学のMichael Demkowicz教授は「私たちは目にしたものに圧倒されました。
そのナノサイズの構造物にヘリウムをどんどんと与えると、従来のように金属素材を破壊することはなく、
代わりに生じたトンネルが次々とつながり血管のような構造を作ったのです」と語っています。


その成長を図示したのが以下の図。帯状の部位にヘリウムバブルが生じ(B)、
徐々に線状にバブルが成長し(C)、最終的にはつながることで管のような構造を形成する(D)という現象が確認されています。
https://i.gzn.jp/img/2017/11/20/helium-resistant-material/03_m.png

Demkowicz氏によると、この成果をもとにまず考えられるのが、ヘリウムを外部に逃がすことができる構造体の形成だとのこと。
これまでの素材はヘリウムを内部に留めることを主眼としていましたが、
生じたトンネルの中にヘリウムを通すことで外部へと放出するというソリューションが考えられるとのこと。

さらに、その後は生じたトンネルの中に熱や電気、または特定の化学物質を送り込むことで、素材が「自己回復」する仕組みも考えられるとのこと。
つまり、生物の血管のような仕組みが金属の中に構成されるという、画期的な技術の確立が期待されています。

https://i.gzn.jp/img/2017/11/20/helium-resistant-material/snap10657_m.png

GIGAZINE
https://gigazine.net/news/20171120-helium-resistant-material/
0026名無しのひみつ
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2017/11/21(火) 22:07:39.01ID:tomLUgCp
交換頻度が減るから放射性廃棄物の量が減るので意味がある
0027名無しのひみつ
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2017/11/21(火) 22:09:20.82ID:tomLUgCp
あーヘリウム脆化以外にも放射線脆化があるってことか
ごめんあるだろう
0028名無しのひみつ
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2017/11/21(火) 22:24:12.05ID:lJRsxhKa
>>27
放射線よりも中性子線の方がヤバいって
山下達郎を金髪にしたような物理学者が言っていたw
0029名無しのひみつ
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2017/11/21(火) 22:26:06.64ID:CGH48ErW
マイクロポアより小さなヘリウムのポアで格子欠陥を作るから材料の脆化だったんだろうけど,
それが集合してポアでなくボイドを作っちゃうって構造強度がガタ落ちになるだろう。
まぁ,伸びるんならそっちのほうが安全という考えに立つのか。
0030名無しのひみつ
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2017/11/21(火) 22:29:36.88ID:7Y/yOSGI
泡といえば、最近の消防車は、水バブル放射機になってるらしいな。
0031名無しのひみつ
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2017/11/21(火) 22:37:10.13ID:QAyZrhMe
発生した中性子同士を衝突合体させて金を生成するとかまで出来たら最強の核融合炉だな
0032名無しのひみつ
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2017/11/21(火) 22:44:42.17ID:s1rxpB8O
あれか、水銀の小惑星をグレーザーキャノンで攻撃しようってヤツか
0033名無しのひみつ
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2017/11/21(火) 22:48:29.95ID:vQ0LVNSZ
よくわからんが「最大の障壁」を解決する目処が立ったと言うなら凄いことだな(´・ω・`)
0034名無しのひみつ
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2017/11/21(火) 22:49:31.80ID:GmPe2viZ
これを  「He屁のトンネル構造」 と 名を付けることにしよう
0035名無しのひみつ
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2017/11/21(火) 23:13:30.81ID:nHV8fh0c
なんでいままでやらなかったの?
0037名無しのひみつ
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2017/11/22(水) 04:31:50.10ID:FdHr8D2n
ヘリウム声で遊びたいわ
0038名無しのひみつ
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2017/11/22(水) 06:03:49.83ID:izpFu+ub
(゚∀。)ナルヘソ
0040名無しのひみつ
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2017/11/22(水) 09:26:44.56ID:wER/OB6n
なるほどね
よくわかったようん
0042名無しのひみつ
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2017/11/22(水) 09:54:00.64ID:lPp28/Qk
久しぶりの核融合ネタやな…去年は熱、常温といろいろあったが
今年は少ない
0044名無しのひみつ
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2017/11/22(水) 10:43:30.64ID:/NcEm9Sj
まだ放射線脆化の問題は未解決か
先は長いな
0045名無しのひみつ
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2017/11/22(水) 10:53:08.95ID:+5te3zne
ぶっちゃけ原子でできた材料を使わざるを得ない以上、材料を改良して放射化と放射線脆化に対応するなんて不可能だからな...磁場なり電場なり材料まで放射線が到達しないようにバリアを張るしかあるまい
0046名無しのひみつ
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2017/11/22(水) 12:18:23.63ID:lPp28/Qk
中性子は、その名の通り電気的中性やから電磁気的なバリアは有り得ない
重力場バリアとか超技術が必要?
0047名無しのひみつ
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2017/11/22(水) 16:41:03.94ID:Su3d14+E
ヘリウムによって壁の表面に血管ぽいのできて、その下の壁は劣化しない、て事?
0049名無しのひみつ
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2017/11/22(水) 19:15:58.16ID:7B/36fRn
金属の表面に我慢汁を塗ると、ヘリウムによる腐食を防げる。
0050名無しのひみつ
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2017/11/22(水) 19:17:49.07ID:7B/36fRn
>>43違う。
放射線とはアルファ線、ベータ線、ガンマ線の3つのみ。
 
0051名無しのひみつ
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2017/11/22(水) 19:22:42.50ID:t6hWNu5J
臨界条件以前に、炉を作る材料すら見つかってなかったのか
というかまだ解決じゃないじゃん
0052名無しのひみつ
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2017/11/22(水) 19:41:02.85ID:bJjyf9MD
その微細構造が破壊されるとたちまち脆化が進んでしまうのではないか?

脆化が起きても新しい層がいくらでも迎え撃つ用意ができてないと無理だろうな
0054名無しのひみつ
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2017/11/22(水) 20:21:52.97ID:IOUTa2iu
>>43
広義の放射線には含まれるけど、普通は>>50の言うようなα線β線γ線が放射線。
0055名無しのひみつ
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2017/11/22(水) 23:56:59.06ID:2QDWxPQm
けっきょく核融合炉も放射線だしまくりなんだな
0056名無しのひみつ
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2017/11/23(木) 01:00:18.65ID:Ggbk/Yr5
放射線の種類や強さは核分裂炉には足下にも及ばない。
核融合炉の中性子束は高いが、核分裂炉では核燃料(ウランやプルトニウム)が
核分裂して生成する物質(長寿命核)から放出される放射線が馬鹿にならない。
核融合炉では真空チャンバやブランケット、超伝導コイルの材料が中性子を吸収
して放射化するが、軽い金属が放射化するので放射線はそれほど強くない。
放射化した元素の寿命も相対的には短い。
なので、真空チャンバやブランケット、超電導コイルは分割可能な構造とし、一定の
使用期間が経過したら取り外して別の場所で"保管"するんだと。
数年オーダーで"冷える(= 放射線レベルが下がる)"だそうな。

ちなみに、↑は核融合研の講演会で聞いた話やで。
0057名無しのひみつ
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2017/11/23(木) 07:59:41.21ID:IVzOxTw5
数日〜数週間くらい核融合が実現出来たとしても
商用には程遠い感じやね
0058名無しのひみつ
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2017/11/24(金) 13:47:56.42ID:JlSVl8uS
原発みたいに制御出来なくなる事がないから核融合発電の開発はよ
0059名無しのひみつ
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2017/11/24(金) 13:51:31.09ID:ImqhvkKo
はよも何も60年以上やってて未だ実験室レベルですら投入エネルギーを出力エネルギーが上回った事のない
いつまで立っても「夢のエネルギー」ですからねえ。
研究者も永遠に夢のエネルギーにしたいんじゃないでしょうかw
0060名無しのひみつ
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2017/11/24(金) 14:00:33.03ID:pZ/FyOJf
中性子融合炉を作れよ、新元素作り放題、錬金術し放題の夢の融合炉だぞ
0061名無しのひみつ
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2017/11/24(金) 16:02:03.24ID:p5QTI4yC
これは面白いけど、いつも期待通りに管の内部が貫通するかな。
バブルの発生が不均一で、ところどころ詰まりそうだけど
0062名無しのひみつ
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2017/11/24(金) 16:27:38.18ID:sdIfj0Hk
普通、ヘリウムはどんな容器に入れも必ず漏れて、

密閉が保たれないという疑問が解消した。

と云うことだな。

これで安心して、宇宙へ原子力発電装置を持って行ける可能性が増した。
0063名無しのひみつ
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2017/11/24(金) 16:34:54.95ID:w5RBUMNO
非常に大きなエネルギーでお湯沸かしてタービン回す
そろそろ直接的な感じの動力作れないものか
0065名無しのひみつ
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2017/11/24(金) 16:44:40.40ID:ri2g0oC5
地球上のヘリウムはもうすぐ枯渇する
今あるヘリウムは太古に
ウランやトリウムから出たアルファ線粒子が地下に蓄積したもの
0066名無しのひみつ
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2017/11/24(金) 16:45:07.24ID:uMZeljtN
気密性が保てなくなるんじゃね?
0069名無しのひみつ
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2017/12/04(月) 21:32:18.71ID:O1/GZH2F
>>57
商用?最初は軍事用だバカ
0070名無しのひみつ
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2017/12/20(水) 21:53:55.06ID:jUyz5Fjt
もれていいのか?
自己修復するのか?
3秒しか読んでないけど
0071名無しのひみつ
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2018/01/02(火) 18:57:09.81ID:4hsBkNws
全体にヘリウムが拡散して脆化するのを防ぐためにヘリウムを一箇所に集めたんでそこに亀裂が入りました、って全然駄目じゃん
0072名無しのひみつ
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2018/01/02(火) 19:53:38.60ID:EMZMupXi
いっぱい作って銃のルーレットみたいに定期的に切り替え交換た方が安全だわ
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