Fusion nucléaire : des chercheurs dépassent la limite théorique de densité de plasma d’un facteur 10 (2024)

En utilisant le réacteur à fusion nucléaire MadisonSymmetric Torus, des chercheurs ont pour la première fois dépasséla limite de Greenwald d’un facteur 10. Il s’agit d’une limite dedensité au-delà de laquelle les plasmas des tokamaks deviennentinstables, et qui n’a précédemment été dépassée que d’un facteur 2.Ces résultats suggèrent ainsi un gain de densité de plasma sansprécédent et pourraient avoir des implications majeures pourl’exploitation de l’énergie de fusion.

Considérée comme la source d’énergie ultime pour l’humanité,l’énergie de la fusion nucléaire est à la fois durable et quasiillimitée. Elle est produite par le biais des mêmes réactionsthermonucléaires que celles se produisant dans le cœur des étoiles.Les atomes y sont chauffés et condensés à une température et unedensité extrêmement élevées, ce qui leur permet de fusionner pourformer des noyaux plus lourds. Cela produit une grande quantitéd’énergie que les scientifiques cherchent depuis plusieursdécennies à exploiter sur Terre, en reproduisant artificiellementle même processus.

Les tokamaks sont les dispositifs les plus utilisés pourreproduire ces réactions. Selon Noah Hurst, chercheur auWisconsin PlasmaPhysics Laboratory(WiPPL) de l’Université duWisconsin-Madison (aux États-Unis), « les dispositifs tokamak sontconsidérés comme les principaux candidats à la construction d’unréacteur à fusion nucléaire capable de produire de l’énergie de la mêmemanière que le Soleil ».

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Il s’agit de dispositifs toroïdaux (en forme de beignets) creuxet métalliques, brassant du plasma ionisé par le biais d’un champmagnétique et d’un courant électrique. Cet agencement estparticulièrement efficace pour confiner le plasma et atteindre desdensités et des températures suffisamment élevées (jusqu’à 100millions de degrés) pour fusionner les atomes et ainsi produire del’énergie.

Cependant, cette conception est sujette aux instabilités àmesure que la densité du plasma augmente. En devenant instable, cedernier finit par céder l’énergie produite à la paroi du tokamakjusqu’à complètement se refroidir. Or, l’augmentation de cettedensité est essentielle pour parvenir à produire une énergie defusion exploitable. Plus la densité de noyaux atomiques est élevée,plus la réaction de fusion est efficace.

Il y a environ 40 ans, le physicien Martin Greenwald a identifiéla limite de densité au-delà de laquelle les plasmas des tokamaksdeviennent instables. La limite de Greenwald se traduit notammentpar le rapport entre la densité du plasma et le produit du courantplasmatique et de la taille du plasma. Au cours des décenniessuivant sa découverte, cette limite n’a été dépassée que d’unfacteur 2 au maximum. Hurst et ses collègues ont enregistré uneavancée majeure en surpassant pour la première fois de 10 foiscette limite.

« Notre découverte de cette capacité inhabituelle àfonctionner bien au-delà de la limite de Greenwald est importantepour stimuler la production d’énergie de fusion et éviterd’endommager les machines », estime l’expert. Les résultats del’étude sont détaillés dans la revue Physical ReviewLetters.

Des résultats non transposables aux tokamaks standards ?

Pour effectuer leurs expériences, l’équipe du WiPPL a utilisé leMadison Symmetric Torus (MST), un réacteur à fusion nucléairespécialement conçu pour l’étude du pincement à champ inversé. Danscette configuration, le plasma se déplaçant à l’intérieur du torepossède un champ magnétique interne. En se déplaçant depuis lecentre de l’anneau vers l’extérieur, le champ magnétique change desens.

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D’autre part, contrairement aux tokamaks conventionnels, le MSTcomprend une épaisse paroi métallique hautement conductrice, ce quipermet une plus grande stabilité de plasma. Le réacteur disposeégalement d’un système d’alimentation électrique programmable,facilitant ainsi la configuration du plasma.

Pour la nouvelle étude, l’équipe de Hurst visait à tester leslimites de stabilité du plasma. Pour ce faire, les chercheurs ontinsufflé de plus en plus de gaz de sorte à augmenter la densité duplasma. L’alimentation électrique a été paramétrée pour fournir uneintensité constante de 50 000 ampères pour chaque cycle de plasma.Une tension et une intensité électriques plus importantes sont eneffet nécessaires à mesure que la densité du plasma augmente. Ilsont mesuré la densité de ce dernier à l’aide d’interféromètres,selon 11 lignes de visée différentes.

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L’équipe a été surprise de constater que le plasma restaitstable bien au-delà des limites précédemment rapportées. « Nousprésentons ici des expériences de tokamak avec une densitéélectronique dépassant la limite de Greenwald jusqu’à un facteurdix dans des conditions stables, ce qui est sans précédent »,ont-ils écrit dans leur rapport.

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Toutefois, malgré la stabilité inhérente à la conception du MST,ces résultats étaient inattendus et les explications possibles sontencore en étude. L’une d’entre elles suggère que la densitémaximale de plasma est déterminée par les limitations matériellesplutôt que par l’instabilité du plasma en lui-même. En d’autrestermes, la structure du réacteur semble avoir joué un rôle clé dansle dépassem*nt significatif de la limite de Greenwald.

D’un autre côté, cela signifierait également que les résultatsne sont probablement pas directement applicables aux autrestokamaks. En effet, «nos résultats ont été obtenus dans unplasma à faible champ magnétique et à basse température, qui nepermet pas de produire de l’énergie par fusion», préciseHurst. Néanmoins, « nous allons continuer à étudier ces plasmas etnous pensons que ce que nous apprendrons pourrait aider lesdispositifs de fusion plus performants à fonctionner aux densitésplus élevées dont ils ont besoin pour réussir », conclut-il.

Source: Physical Review Letters

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Fusion nucléaire : des chercheurs dépassent la limite théorique de densité de plasma d’un facteur 10 (2024)

FAQs

Qu'est-ce qui limite la recherche dans le domaine de la fusion nucléaire ? ›

Le processus de fusion nucléaire ne peut avoir lieu que dans des conditions de température et de pression particulières. A titre d'exemple, au cœur du Soleil, la pression est égale à 200 milliards de fois la pression atmosphérique terrestre et la température centrale atteint environ 15 millions de degrés.

Qu'est-ce que le plasma fusion nucléaire ? ›

La discipline scientifique qui est au cœur de la fusion est la physique des plasmas. Lorsqu'un gaz est soumis à des températures extrêmes, les électrons sont séparés des noyaux et le gaz se transforme en plasma, le quatrième état de la matière.

C'est quoi la fusion nucléaire précisez son importance ? ›

Lorsque deux noyaux « légers » se percutent à grande vitesse, ils peuvent fusionner, créant un noyau plus lourd : c'est la fusion nucléaire. Durant l'opération, une partie de l'énergie de liaison des composants du noyau est libérée sous forme de chaleur ou de lumière.

Où en est la recherche sur la fusion nucléaire ? ›

Selon le calendrier officiel d'ITER, les premiers essais interviendront vers 2025 et seront suivis, s'ils s'avèrent concluants, de nouveaux essais dans les décennies qui suivent. En somme, pas de projets de fusion nucléaire avant 2050, dans le meilleur des cas.

Quels sont les risques de la fusion nucléaire ? ›

Incendie, risque sismique, étanchéité des composants... Plusieurs dangers pourraient solder le projet Iter par un échec. L'avenir de la fusion nucléaire en serait quand même protégé, tant les États et les magnats de l'industrie de la tech ou de l'énergie financent des recherches et des projets.

Quelles sont les limites du nucléaire ? ›

Inconvénients de l'énergie nucléaires :

Les déchets nucléaires, particulièrement le transport et le stockage des combustibles usés. Les déchets radioactifs sont nocifs pour l'environnement ainsi que pour la santé de la population.

Est-ce que la fusion nucléaire est radioactive ? ›

Encore au stade expérimental, la fusion nucléaire nourrit les espoirs d'une production énergétique en grande quantité, décarbonée et quasi continue. Elle serait peu émettrice de déchets, également nettement moins radioactifs.

Pourquoi la fusion nucléaire pourrait sauver l'humanité ? ›

En tant que nouvelle option énergétique non émettrice de carbone et non productrice de déchets nucléaires de haute activité à vie longue, la fusion répond aux défis que représentent le maintien des grands équilibres climatiques, la disponibilité des ressources et la sûreté.

Qui a réussi la fusion nucléaire ? ›

Un article du Financial Times l'expliquait il y a quelques jours: des scientifiques du Laboratoire Lawrence Livermore, en Californie, sont pour la première fois parvenus à produire un "gain net d'énergie" grâce à la fusion nucléaire.

Pourquoi ne pas utiliser la fusion nucléaire ? ›

Pourquoi la fusion nucléaire ne marche pas ? S'il est possible de créer un tel plasma, deux freins principaux empêchent encore l'utilisation de la fusion nucléaire industrielle : il est pour l'instant difficile de maintenir la matière à l'état de plasma plus de quelques secondes.

Pourquoi les scientifiques cherchent à maîtriser la fusion nucléaire ? ›

La recherche sur la fusion a énormément progressé ces dernières décennies pour aboutir à l'expérience internationale ITER qui a pour principaux objectifs de : montrer qu'on peut utiliser la fusion pour produire de l'énergie ; fournir les données nécessaires pour concevoir et exploiter la première usine de production d' ...

Quelle est la température de la fusion nucléaire ? ›

de degrés : la température nécessaire pour réaliser la fusion nucléaire. La première condition est d'obtenir une température extrêmement importante : jusqu'à 200 millions de degrés. Or aucun matériau ne résiste à une telle température. Les chercheurs travaillent donc principalement sur le « confinement magnétique ».

Où se produit naturellement la fusion nucléaire ? ›

Cette réaction est à l'œuvre de manière naturelle dans le Soleil et la plupart des étoiles de l'Univers, dans lesquelles sont créés tous les éléments chimiques autres que l'hydrogène et la majeure partie de l'hélium.

Quel est le rendement de la fusion nucléaire ? ›

Selon le « Financial Times », qui cite plusieurs sources au fait des résultats, une récente expérience a permis de produire 2,5 mégajoules d'énergie, pour une dépense de 2,1, soit un rendement de 120 %.

Quel est l'obstacle principal à surmonter pour contrôler la fusion nucléaire ? ›

L'enjeu de la fusion nucléaire : la maîtrise du plasma

Mais pour les scientifiques, la problématique principale serait d'arriver à démontrer que le contrôle d'un plasma chaud, constant, et surtout adapté au dispositif est possible.

Pourquoi la fusion est difficile à mettre en place ? ›

En l'occurrence, il faut des températures si élevées (de l'ordre de la centaine de millions de degrés) que la matière se transforme en plasma. En effet, dans cet état de la matière, les atomes sont « débarrassés » des électrons, qui forment normalement une enveloppe empêchant la fusion.

Pourquoi des scientifiques cherchent à maîtriser la fusion nucléaire ? ›

La recherche sur la fusion a énormément progressé ces dernières décennies pour aboutir à l'expérience internationale ITER qui a pour principaux objectifs de : montrer qu'on peut utiliser la fusion pour produire de l'énergie ; fournir les données nécessaires pour concevoir et exploiter la première usine de production d' ...

Quels sont les critères qui interviennent dans le choix du nucléaire ? ›

Le choix de l'énergie nucléaire pour satisfaire les besoins d'un pays en électricité est une décision nationale majeure, non seulement sur le plan technique et technologique, mais aussi du point de vue économique, sociologique et politique.

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