
Yayınlanma: 31 Temmuz 2026 09:09
Güncellenme: 3 Ağustos 2026 01:19
Nükleer füzyon teknolojisinde küresel rekabet hız kesmeden devam ederken Çin, "yapay güneş" olarak adlandırılan füzyon reaktörü projesinde kritik bir başarıya imza attı.
Çin Bilimler Akademisi Plazma Fiziği Enstitüsü tarafından geliştirilen ve Kapsamlı Füzyon Teknolojisi Araştırma Tesisi (CRAFT) kapsamında üretilen Toroidal Alan (TF) süperiletken mıknatısı, tam yük performans testlerini başarıyla tamamladı.
Tamamen Çin'de geliştirilen sistem;
olmasıyla dünyanın en büyük süperiletken füzyon mıknatıslarından biri olarak dikkat çekiyor.
Bu dev sistem, gelecekte kurulacak füzyon reaktörünün en kritik bileşenlerinden biri olacak.
Nükleer füzyon, Güneş'in merkezinde gerçekleşen enerji üretim sürecini Dünya'da taklit etmeyi amaçlıyor.
Reaktör içerisinde 100 milyon santigrat derecenin üzerine çıkan plazma, doğrudan hiçbir malzemeyle temas edemediği için güçlü manyetik alanlarla havada tutuluyor.
582 tonluk süperiletken mıknatıs da tam olarak bu görevi üstlenecek.
Çin'in geliştirdiği yeni sistem, Fransa'da yapımı süren Uluslararası Termonükleer Deneysel Reaktör (ITER) projesindeki eşdeğer mıknatıstan;
sahip.
Bu gelişme, Çin'in füzyon enerjisi yarışında önemli bir avantaj elde ettiğini gösteriyor.
Çin, CRAFT projesi kapsamında geliştirilen teknolojiler sayesinde 2030 yılına kadar füzyon enerjisinden ilk elektrik üretimini gerçekleştirmeyi hedefliyor.
Başarılması halinde füzyon teknolojisi;
nedeniyle enerji sektöründe tarihi bir dönüşümün kapısını aralayabilir.
Plazma Fiziği Enstitüsü Müdür Yardımcısı Qin Jinggand, test ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Reaktördeki herhangi bir mıknatıstan daha karmaşık koşullar altında çalışan merkezi solenoid mıknatısın performansı, bir füzyon cihazının başarılı bir şekilde ateşlenip istikrarlı bir şekilde sürdürülebilmesini doğrudan belirliyor." ifadelerini kullandı.
Xinhuya'ya göre, bütün kritik teknolojilerin ülke içinde geliştirilmesi, Çin'in yerli ürünlerle süperiletken bileşenler üretme yeteneğinin arttığı manasını taşıyor.
Enstitü araştırmacısı Wu Yu, "Bu bobinlerden 16 tanesi bir araya getirilerek tam manyetik alanı oluşturacak ve her biri 100 kiloamper taşıyarak merkezde 6,5 tesla üretecek" öngörüsünde bulundu.