Deuterio ultra denso podria ser la energia nuclear del futuro

Un material que es cien mil veces más pesado que el agua y más denso que el núcleo del Sol se produce en la Universidad de Gotemburgo. Es tan pesado que un cubo 10 cm de longitud lleno de dicho material pesa 130 toneladas. Ese material está siendo producido y estudiado por los científicos en Ciencias de la Atmósfera del Departamento de Química de la universidad con el objetivo de conseguir un proceso de producción de energía que sea más sostenible y menos perjudicial para el medio ambiente que la energía nuclear usada hoy.

El material se produce a partir de hidrógeno pesado, también conocido como deuterio, pero en este caso por ser ultra pesado se le conoce como «ultra-denso deuterio». Se cree que este material tuvo un papel protagonista en la formación de las estrellas y que probablemente se encuentra en grandes planetas como Jupiter.

De producirse grandes cantidades de ultra deuterio de alta densidad, el proceso de fusión podria ser la fuente de energía del futuro. Y puede estar disponible mucho antes de lo que hemos creído posible.

Convertir la energía de fusión en una realidad supondría uno de los avances más importantes de la humanidad. La teoría de la fusión nuclear es de simple exposición: uniendo dos moléculas de deuterio (hidrógeno que contiene un neutrón), se produce una molécula de helio y un neutrón. En esta acción se libera una energía extremadamente alta, debido a que la masa resultante es muy inferior a la de las moléculas de deuterio originales.

Pero este proceso simple no es tan fácil de conseguir en la práctica, pues es necesario que las dos moléculas de deuterio se aproximen suficientemente como para unir ambos núcleos. Y la única forma de conseguir la unión, es llevándolos a una temperatura de entre 50 y 100 millones de grados centígrados.

Ahora, las investigaciones sobre un sistema controlado de fusión se centran en la fusión por láser, que consiste en utilizar un haz de luz, pero produciéndolo como si las partículas emitidas tuvieran masa (capaces de ejercer fuerza), es decir emitiendo un haz de fotones. Para conseguir la fusión se enfocan los haces sobre el punto en donde se sitúan los átomos de deuterio, y si la fuerza que se infiere es suficientemente alta, los átomos podrían llegar a fusionarse, liberando energía.

Ultra-dense Deuterium May Be Nuclear Fuel Of The Future

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