cakypacah

На Пикабу
поставил 776 плюсов и 56 минусов
отредактировал 0 постов
проголосовал за 0 редактирований
Награды:
5 лет на Пикабу
6109 рейтинг 1 подписчик 2 подписки 14 постов 2 в горячем

Ответ на пост «Бюджетный, белый, маленький SFF»

Возможно для кого то это реальная альтернатива к размещению ПК - кто то видит системник ? А он есть !  Причем полноразмерный АТХ!  Сразу скажу -  не всем подойдет, но если у Вас корпус InWin ( или какой то другой, но выполненый из стали а, не из фольги) , и за монитором стена, которая потянет вес системника с монитором, спрашивайте, расскажу как за недорого, "и на ёлку залесть и *опу не расцарапать" ))

Ответ на пост «Бюджетный, белый, маленький SFF» Компьютер, Компьютерная помощь, Сборка компьютера, Mini-itx, Обзор, Длиннопост, AliExpress, Китайские товары, Компьютерное железо, Видеокарта, Видео, Ответ на пост

Mi Xiaomi Curved 34'' + корпус Inwin

Сначала появилось желание убрать ПК с пола, причин масса, неудобно что то делать с ним ( я ит спец), каждый раз "кланяться в пол" напрягало. Сначала были мысль найти Full Desktop вариант, но их особо в продаже не встречалось , а если и были варианты то цена была "конь-огонь". Потом прикинув что эта шутка при установке еще и на столе отъест порядком места в варианте Full Desktop, решил, что на столе вообще ПК не нужен. Как и нога от монитора.Ну что, погнали, Перфоратор в руки , делаем два отверстия в стене, по уровню! В них , пистоны и два шурупа костыля 4*60 на расстоянии друг от друга 380-385 мм ( смотрите картинку )

Ответ на пост «Бюджетный, белый, маленький SFF» Компьютер, Компьютерная помощь, Сборка компьютера, Mini-itx, Обзор, Длиннопост, AliExpress, Китайские товары, Компьютерное железо, Видеокарта, Видео, Ответ на пост

два костыля 4*60, расстояние в моем случае 385 мм. строительный уровень крайне желателен при монтаже.

А тут самое интересное. Зацепиться системнику за них чем ? конечно же рамой под крышкой боковины, А какой стороной ? конечно же глухой - там где глухая стенка рамы корпуса, то на что монтирутеся материнка. В моем случае у корпуса - это подарок ( верхняя часть, на фото ) - отличная закраина, за нее цепляем ПК на стену на вкрученые костыли!

Ответ на пост «Бюджетный, белый, маленький SFF» Компьютер, Компьютерная помощь, Сборка компьютера, Mini-itx, Обзор, Длиннопост, AliExpress, Китайские товары, Компьютерное железо, Видеокарта, Видео, Ответ на пост

глухая стенка, глуше некуда.

И да, системник пришлось перевернуть, но тут уже по ситуации, я перевернул DVD-ROM'ы и HDD в корзине, SSD болтаются как есть, они легкие и не создают вибраций. Остальным участникам атракциона, думаю до лампочки в каком положении работать.

Ответ на пост «Бюджетный, белый, маленький SFF» Компьютер, Компьютерная помощь, Сборка компьютера, Mini-itx, Обзор, Длиннопост, AliExpress, Китайские товары, Компьютерное железо, Видеокарта, Видео, Ответ на пост

Сорян за пыль, обещаю исправиться.

Для крепления монитора - прикидываем его по месту. По стандартам, верхний край монитора должен находится на уровне глаз пользователя в кресле. Стандарт крепления VESA (must have) Без него никак. Во второй боковой стенке, намечаем, сверлим , Берем 4 винта в "крепторге" с шайбами. Притягиваем монитор и вешаем стенку на место. На всякий случай, чтоб не убежало ( я перестраховался ) защелкиваем петли (если они есть) и как минимум закручиваем 1 винт. А лучше оба.

Ответ на пост «Бюджетный, белый, маленький SFF» Компьютер, Компьютерная помощь, Сборка компьютера, Mini-itx, Обзор, Длиннопост, AliExpress, Китайские товары, Компьютерное железо, Видеокарта, Видео, Ответ на пост

петли и винт, Теперь точно, никуда не убежит

Ответ на пост «Бюджетный, белый, маленький SFF» Компьютер, Компьютерная помощь, Сборка компьютера, Mini-itx, Обзор, Длиннопост, AliExpress, Китайские товары, Компьютерное железо, Видеокарта, Видео, Ответ на пост

сборка завершена!

Ну дальше осталось навести порядок и радоваться тому что ПК как бы есть, но его как бы нет. Расстояние от меня сидящего перед ПК до монитора - вытянутая вперед рука. Высота монитора , к сожалению теперь регулируется, только газлифтом кресла, в котором сижу )), поворота монитора по горизонтали и вертикали в моем случае нет ( я ими не пользуюсь , мне не критично) Порты подключения в мониторе желательно иметь в вертикальном направлении, и советую заранее подключить кабели к монитору, до установки, потом доступ к его портам будет "на ощупь".  Стандарт VESA у монитора необходим для возможности его крепления его к стенке. Нога монитора, понятное дело не нужна - демонтируем.

Из минусов:

  1. Ну наверное все таки отсутствие возможности изменить положение ПК. Перед установкой оцените Ваше положение перед ним. Если сели ровно перед монитором, оставьте креслу запас справа или слева от стены, для маневра. У меня справа 300 мм до стены.

  2. Регулировки - уже писал выше. Мне не критична регулировка по горизонтали, и по вериткали. По высоте , иногда, да но газлифт у кресла выручает.

  3. Непривычно / не особо удобно подключать/отключать разъемы на задней стенке. Но если Вам туда постоянно не надо лазить, то этот пункт можно пропустить, подключив один раз все что нужно и забыв.

Из плюсов:

  1. Пылесборника на полу теперь нет. Теперь он за монитором! )) Спорный конечно пункт.

  2. Визуальный момент. Мне так больше нравится. На столе максимум свободного места. ПК я не наблюдаю совсем, он шелестит где то там, и пофиг.

  3. Дополнительная полка - над системником.))

    ЗЫ кто то наблюдательный наверное уже заметил что у меня "аккустика" странная )) про это в каментах расскажу кому интересно.

    ЗЗЫ Бонусом видео. Это до того как появился Xiaomi на 34 дюйма. Тогда у меня был ACER на 24 дюйма и два 15 дюймовых монитора.Крепилось все на двух 10мм квадратный профилях, через VESA.( продам / подарю кому надо) Тут доча катается в ATS, можно примерно прикинуть как это на суммарном разрешении в 3050*1040 ( через eyefinity от AMD ).

    Спасибо что дочитали до сюда. Может кому то пригодится мой опыт.

Показать полностью 6 1

Autodesk запретила российским компаниям использовать AutoCAD и другие свои продукты

Autodesk запретила российским компаниям использовать AutoCAD и другие свои продукты Санкции, Программное обеспечение, САПР, Картинка с текстом, Autodesk, AutoCAD

Источник 3dnews.ru

Технология запуска термоядерной реакции с помощью кварцевого снаряда прошла испытания на запредельном давлении

Британская компания First Light Fusion стала первым коммерческим клиентом, получившим допуск для экспериментов на установке Z Machine в Сандийских национальных лабораториях (SNL). Компания First Light Fusion разработала уникальный «ускоритель» давления для запуска термоядерных реакций и эксперименты на американской установке позволили испытать платформу на недостижимых ранее уровнях давления.

Технология запуска термоядерной реакции с помощью кварцевого снаряда прошла испытания на запредельном давлении Термоядерный реактор, Термоядерный синтез, Наука, Видео, YouTube, Длиннопост

Принцип запуска термоядерной реакции на платформе First Light Fusion базируется на создании таких условий вокруг топливной мишени, при которых более лёгкие атомы преодолевают кулоновское отталкивание и сливаются с образованием более тяжёлых, отчего выделяется много энергии. В токамаках, например, для этого создаётся температура свыше 100 млн °C. Но можно пойти другим путём, и в частности обойтись без магнитного удержания. Для этого придумано инерционное удержание, когда вокруг топлива создаётся запредельное давление, к примеру, тем или иным ударным воздействием.

Установка Z Machine (Z-Pinch) в Сандийских лабораториях считается самой мощной импульсной электрической установкой такого типа в мире. В Европе тоже есть подобное устройство — Machine 3, но оно значительно слабее по характеристикам. Британцам нужно было выйти на более высокий уровень, чтобы подтвердить характеристики фирменного «ускорителя» давления. При пиковой мощности в 80 трлн ватт американская установка с помощью электромагнита запускает снаряды с более высокими скоростями, чем любая другая установка в мире.

Компания First Light Fusion получила или купила право на три выстрела. Всего Z Machine в Сандийских лабораториях делает около 200 выстрелов в год. Успешный первый эксперимент First Light установил новый рекорд давления для кварца на сандийской установке, повысив его с 1,5 терапаскаля (ТПа) до 1,85 ТПа, сохранив при этом образцы и обеспечив условия для проведения необходимых измерений. Испытания подтвердили верность используемых теоретических моделей и конструкции прототипа системы поджига.

Интересно, что около года назад компания First Light Fusion подписала с Управлением по атомной энергии Великобритании (UKAEA) соглашение о проектировании и строительстве объекта для размещения нового демонстратора Machine 4. Начало строительства было намечено на 2024 год на территории кампуса Кулхэм в Оксфордшире. Начало эксплуатации установки ожидается в 2027 году. Вряд ли получение допуска к экспериментам на Z Machine в США отменило предыдущий проект. Обуздание термоядерной энергии — это дело муторное и долгое. К этому принято двигаться, выверяя каждый свой шаг.

Добавим, установка Machine 4 компании First Light Fusion будет передавать топливной мишени энергию за счёт удара разогнанного до скорости 60 км/с кварцевого снаряда. При попадании в мишень уникальный «ускоритель скорости» компании разгонит продукты удара до 200 км/с и сфокусирует их на топливной мишени в виде обжимающих мишень сферических волн. Комбинация кинетического и лазерного удара обещает значительно снизить энергопотребление термоядерной установки. Впрочем, Machine 4 тоже станет проверкой концепции, от которой до настоящей термоядерной установки будет очень и очень далеко.

Источник: 3dnews.ru

Показать полностью 1

В MIT открыли путь к дешёвой термоядерной энергии, совершив прорыв в производстве сверхпроводящих магнитов

В серии из шести научных статей в мартовском выпуске журнала IEEE Xplore учёные Массачусетского технологического института рассказали о разработке и принципах работы новых электромагнитов на основе высокотемпературной сверхпроводимости. Эта разработка названа крупнейшим за последние 30 лет прорывом в области создания коммерчески выгодных термоядерных реакторов.

В MIT открыли путь к дешёвой термоядерной энергии, совершив прорыв в производстве сверхпроводящих магнитов Термоядерный синтез, Наука, Технологии, Длиннопост

Источник изображений: MIT

Первые испытания масштабного прототипа высокотемпературного сверхпроводящего электромагнита состоялись 5 сентября 2021 года в лабораториях Центра науки о плазме и термоядерного синтеза Массачусетского технологического института (PSFC). Изделие массой около 9 тонн создало электромагнитное поле силой 20 тесла. Конструкция электромагнита была создана с нуля с использованием новых принципов и масштабные испытания должны были подтвердить правильность расчётов, моделей и самой идеи, которая на тот момент была крайне новаторской.

До появления этой разработки существующие на тот момент технологии и электромагниты уже могли создавать поля необходимой напряжённости, чтобы удерживать нагретую до 100 млн °C плазму в изоляции от стенок рабочей камеры. Однако эффективность работы подобных систем была далека от требований рентабельности. Учёные из MIT с коллегами из компании Commonwealth Fusion Systems смогли создать намного более компактные и дешёвые в производстве и поддержке электромагниты, которые позволили заявить об их впечатляющей энергоэффективности.

В MIT открыли путь к дешёвой термоядерной энергии, совершив прорыв в производстве сверхпроводящих магнитов Термоядерный синтез, Наука, Технологии, Длиннопост

«За одну ночь это практически изменило стоимость ватта термоядерного реактора почти в 40 раз», как позже заявили участники эксперимента. «Теперь у термоядерного синтеза есть шанс, — утверждают учёные. — Наиболее широко используемая конструкция для экспериментальных термоядерных устройств, получила шанс стать экономичной, потому что у вас появились скачкообразные изменения в этой области». Это способность значительно уменьшить размер и стоимость объектов, которые сделали бы возможным термоядерный синтез.

Один из секретов успеха новой конструкции электромагнитов стал отказ от изоляции проводов в обмотках катушек. В это трудно поверить, но учёные использовали в обмотке голые провода без опасений пробоев и коротких замыканий. Эффект сверхпроводимости создал в обмотках такие условия, что замыканием между витками можно было пренебречь. Эксперимент подтвердил правильность выбора. Катушка электромагнита осталась надёжной и стала гораздо меньше в размерах, а также по стоимости и с точки зрения общего размера реактора.

В качестве обмотки был выбран высокотемпературный сверхпроводник REBCO — это редкоземельный оксид бария-меди, который позволяет достигать сверхпроводящего эффекта при температуре 20 К — это на 16 К выше обычной сверхпроводимости, что меняет правила игры несмотря на кажущуюся небольшую разницу в глубине охлаждения. На один электромагнит ушло 300 км полосы REBCO. Только представьте, сколько экономии пространства в катушке стало возможным благодаря отказу от изоляции этого провода. Кстати, в MIT не назвали поставщика этого провода, поэтому им вполне может оказаться китайский производитель Shanghai Superconductor, например.

В MIT открыли путь к дешёвой термоядерной энергии, совершив прорыв в производстве сверхпроводящих магнитов Термоядерный синтез, Наука, Технологии, Длиннопост

Позже во время испытаний магнита на критических режимах были проверены теоретические модели его поведения вплоть до частичного разрушения (расплавления обмотки). Это было важно для улучшения конструкции и отработки эксплуатационных характеристик электромагнитов для использования в будущих термоядерных реакторах. Выход сегодня статей по разработке стал возможным после получения патентов на конструкцию электромагнитов и принципы их работы. Исследование приближает тот момент, когда на Земле может зажечься рукотворное Солнце, а энергия в электросетях станет бесконечной и практически чистой.

Источник: 3dnews.ru

Показать полностью 3

Китай намерен построить первый прототип термоядерной электростанции к 2035 году

В последние дни уходящего года в Китае были созданы две сверхструктуры для ускорения движения к практическому использованию энергии термоядерного синтеза. Речь идёт не столько о науке, как о коммерческих решениях ближайшего будущего. Если графики работ будут соблюдены, к 2035 году в Китае начнёт работать прототип промышленного термоядерного реактора, а к 2050 году термоядерные электростанции будут строиться по всей стране.

Китай намерен построить первый прототип термоядерной электростанции к 2035 году Технологии, Энергетика (производство энергии), Термоядерный реактор

Источник изображения: China National Nuclear Corporation

В Китае 29 декабря 2023 года состоялась церемония учреждения государственной компании China Fusion Energy Inc. Она объединит исследования и разработки в области термоядерной энергетики в Китае, которые ранее были распределены между исследовательскими институтами и частными фирмами. Одновременно с этой структурой был создан консорциум из 25 организаций во главе с Китайской национальной ядерной корпорацией (CNNC). Консорциум будет решать ряд фундаментальных проблем, мешающих практическому освоению энергии термоядерного синтеза.

Создание столь мощных организаций и передача в их руки всех ранее разрозненных ресурсов даёт понять, что центральные власти Китая считают переход к термоядерной энергетике ключевым в промышленности и экономике. Для решения финансовых вопросов также был создан соответствующий фонд. Участниками консорциума стали не только профильные научные организации, но также такие государственные компании, как China Aerospace Science and Industry Corporation и State Grid Corporation of China. Для понимания масштаба усилий — это примерно как если бы под эгидой «Росатома» термоядерной проблематикой также начали бы заниматься РАО ЕЭС и «Ростех».

Согласно опубликованной CNNC информации о встрече, 13 членам новоиспечённого консорциума было поручено решить первый набор из 10 задач, которые касаются таких вопросов, как высокотемпературные сверхпроводящие магниты, материалы для термоядерных реакторов и высокопроизводительные накопители энергии. В первом приближении, если говорить о планах новых структур, Китай намерен построить промышленный прототип термоядерного реактора к 2035 году и внедрить технологию для крупномасштабного коммерческого использования к 2050 году.

Основной научный и экспериментальный задел предоставят две научные организации Китая: Юго-Западный институт физики (SWIP), расположенный в городе Чэнду на юго-западе Китая, и Институт физики плазмы (IPP) при Академии наук Китая в провинции Аньхой.

Китай позже всех включился в гонку за термоядерной энергией, но он быстро навёрстывает упущенное. Так, с 2011 по 2022 год именно Китай подал больше патентов в области термоядерного синтеза, чем любая другая страна.

Летом 2023 года термоядерный реактор HL-2A впервые сгенерировал плазму с током силой более 1 млн ампер в режиме улучшенного удержания, а экспериментальный усовершенствованный сверхпроводящий токамак (EAST), разработанный Институтом физики плазмы в Хэфэе (провинция Аньхой) стал первым в мире полностью сверхпроводящим токамаком. В конце 2021 года он стал первым в своем роде, способном работать с длительностью импульса 1056 секунд. Есть и другие достижения, которые позволяют китайским учёным надеяться первыми в мире освоить практический термоядерный синтез — зажечь на Земле «искусственное Солнце».

Источник: 3dnews

Показать полностью 1

Найдено простое решение для создания компактных термоядерных реакторов

Группа учёных из Висконсинского университета в Мадисоне нашла возможность уменьшить размеры рабочих зон термоядерных реакторов. Исследователи испытали особое напыление для внутренних стенок камер реактора, которое не только лучше отводило тепло, но также связывало нейтральные атомы водорода в плазме — источник снижения мощности плазменного шнура и путь к преждевременному прекращению реакции.

Найдено простое решение для создания компактных термоядерных реакторов Термоядерный реактор, Энергетика (производство энергии), Ученые, Наука

Источник изображения: University of Wisconsin-Madison/Николай Яловега (в центре снимка)

«Эти нейтральные частицы водорода вызывают потери мощности в плазме, что делает очень сложной задачу поддержания горячей плазмы и создания эффективного небольшого термоядерного реактора», — поясняет руководитель группы Николай Яловега, научный сотрудник в области ядерной инженерии и инженерной физики Висконсинского университета в Мадисоне (UW–Madison).

Для решения указанной проблемы команда Яловеги в качестве тугоплавкого покрытия внутренних стенок реакторной зоны испытала холодное напыление танталом. Частицы этого тугоплавкого металла распылялись и расплющивались до состояния блинов на поверхности нержавеющей стали. Такое нанесение не создавало сплошной слой металла, а оставляло границы по контуру каждой капли. Именно эти пограничные участки, как оказалось, очень легко связывали нейтральный водород, если его атомы вылетали из плазменного шнура.

Более того, выработавшую свой ресурс поверхность стенки с танталовым напылением не нужно было затем выбрасывать или перерабатывать, а вместо неё устанавливать новое изделие. Простой нагрев восстанавливаемого участка до сверхвысоких температур высвобождал захваченный водород, и элемент конструкции камеры снова был готов для работы в реакторе. Такое решение, очевидно, заметно облегчит и удешевит ремонт термоядерных реакторов. Наконец, технологически простое напыление позволит на месте ремонтировать внутренние стенки реакторной зоны.

«Создание композита из тугоплавкого металла с такими характеристиками, как хорошо контролируемое обращение с водородом в сочетании с эрозионной стойкостью и общей упругостью материала, является прорывом в разработке плазменных устройств и систем термоядерной энергетики», — сказал второй автор работы Оливер Шмитц. — Особенно интересна перспектива замены сплава и включения других тугоплавких металлов для улучшения композитных материалов для ядерного применения».

Найдено простое решение для создания компактных термоядерных реакторов Термоядерный реактор, Энергетика (производство энергии), Ученые, Наука

Свою разработку исследователи испытали на университетской установке WHAM (Wisconsin HTS Axisymmetric Mirror). Установка является также испытательным полигоном для проектирования термоядерной электростанции, чем на проекте занимается компания Realta Fusion, созданная выходцами из университета.

Источник: 3dnews.ru

Показать полностью 1

Крупнейший в мире термоядерный реактор запущен в Японии

Крупнейший в мире термоядерный реактор получил первую плазму. Это установка JT-60SA, которая создавалась для помощи в отработке термоядерных технологий международному проекту ITER. Высота рабочей камеры JT-60SA всего вполовину меньше высоты камеры реактора ITER, что делает эксперименты на японском реакторе достаточно ценными для приближения успеха международного проекта.

Крупнейший в мире термоядерный реактор запущен в Японии Термоядерный реактор, Прогресс, ITER

Источник изображения: Japan’s National Institutes for Quantum Science and Technology

Термоядерный реактор JT-60SA был заново построен на месте старого реактора JT-60. Он стал больше, а магниты были заменены на сверхпроводящие. Это позволит ему удерживать плазму в самом большом на сегодня в мире объёме рабочей зоны в 135 м3. В реакторе ИТЭР, отметим, объём рабочей камеры составит 840 м3.

Обслуживающие реактор JT-60SA специалисты пока не сообщили о параметрах полученной в реакторе плазмы. В идеальном случае её температура (очевидно, речь об электронной плазме) должна дойти до 200 млн °C. В таком случае для запуска термоядерной реакции температура ионной плазмы должна достичь 100 млн °C. В таком состоянии реактор JT-60SA должен будет поддерживать работу в течение 100 секунд.

Получение первой плазмы на реакторе JT-60SA как на уменьшенной копии реактора ITER свидетельствует о правильном выборе конструкции и стратегии международного проекта. Реактор JT-60SA уже помог специалистам ITER, хотя далось это немалой кровью. В 2021 году во время пробного запуска JT-60SA в катушке одного из сверхпроводящих магнитов возникло короткое замыкание, что почти на три года отсрочило начало работы установки. Длительный и дорогой ремонт JT-60SA заставил инженеров ITER с повышенным вниманием отнестись к магнитам своего реактора помимо решения текущих проблем.

Эксперименты на JT-60SA позволят лучше подготовиться к запуску реактора во Франции. На последующих этапах пути этих реакторов разойдутся. Японский реактор может работать только на дейтериевом топливе, тогда как реактор ИТЭР со временем сможет перейти на более эффективное дейтерий-тритиевое топливо. Тем не менее, эксперименты на JT-60SA позволят японцам разработать собственную термоядерную электростанцию — проект DEMO, которую они намерены построить к 2050 году. А пока тон в отрасли задают китайцы, опытные термоядерные реакторы которых разогревают плазму до температур свыше 100 млн °C на сотни секунд.

Источник: 3dnews.ru

Показать полностью

Китай стал ещё ближе к созданию «искусственного солнца» — на токамаке получена плазма с током в 1 млн ампер

Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) сделала значительный шаг на пути к созданию «искусственного солнца», то есть к управляемой реакции ядерного синтеза. Установка HL-2A типа токамак впервые сгенерировала плазму с током силой более 1 млн ампер или 1 МА в режиме улучшенного удержания (H-режим).

Китай стал ещё ближе к созданию «искусственного солнца» — на токамаке получена плазма с током в 1 млн ампер Термоядерный синтез, Термоядерный реактор, Китайцы, Видео, YouTube, Длиннопост

CNNC подтвердила успешную работу установки HL-2A в режиме улучшенного удержания, в котором можно добиться значительного роста температуры и плотности плазмы. Это является ключевым этапом в разработке управляемого ядерного синтеза, который, по мнению учёных, может предоставить миру безопасную, экологически чистую и практически неограниченную энергию. В отличие от ядерного расщепления, используемого в современных атомных станциях, синтез производит меньше радиоактивных отходов.

CNNC также отметила, что новый реактор успешно преодолел ключевые технические трудности, связанные с использованием более мощной системы нагрева и передового отводящего устройства. Устройство было разработано в Юго-Западном институте физики в Чэнду (SWIP).

Китай стал ещё ближе к созданию «искусственного солнца» — на токамаке получена плазма с током в 1 млн ампер Термоядерный синтез, Термоядерный реактор, Китайцы, Видео, YouTube, Длиннопост

Однако HL-2A не является первым устройством, способным генерировать и поддерживать экстремально горячую плазму. В апреле Экспериментальный передовой суперпроводящий токамак — установка тороидальной формы, предназначенная для магнитного удержания раскалённой плазмы с целью реализации термоядерного синтеза — установил новый рекорд, поддерживая плазму почти 7 минут.

Ученые по всему миру работают над созданием подобных «искусственных солнц», которые генерируют энергию, нагревая атомы водорода до температур выше 100 млн градусов Цельсия, чтобы те соединялись друг с другом. Основная проблема заключается в контроле этого процесса, чтобы реактор не расплавился.

Китай также активно участвует в проекте Международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР) во Франции в сотрудничестве с Евросоюзом, Индией, Японией, Южной Кореей, Россией и США. Страна стремится к самодостаточности в области энергетики, и ядерная энергия играет в этом ключевую роль.

По данным Всемирной ядерной ассоциации (WNA), Китай утроил свою ядерную мощность за последнее десятилетие. С 2011 по 2022 год Китай подал больше патентов на технологию ядерного синтеза, чем любая другая страна.

Источник: 3dnews

Показать полностью 1 1
Отличная работа, все прочитано!