
サイエンス
スパコンの限界を突破する「量子ハイブリッド計算」が、核融合エネルギーの実用化を加速する
核融合炉の燃料自給に不可欠な溶融塩中でのトリチウム生成を制御するため、量子コンピュータと古典計算を組み合わせた新手法が開発された。電子の複雑な挙動を高い精度でシミュレートすることで、腐食性化合物の形成予測や効率的な燃料回収の実現に挑む。
別名: 増殖ブランケット
ブランケットは、核融合炉の真空容器の内側に設置される多機能な構造物です。核融合反応で発生する高速中性子のエネルギーを吸収して熱に変換し、発電用の冷却材に伝える役割と、中性子をリチウムと反応させて燃料であるトリチウムを生成(増殖)する役割を担います。FASTプロジェクトでは、京都フュージョニアリングが開発する液体金属を用いた「液体増殖ブランケット」の採用が計画されており、高い熱効率と効率的な燃料サイクルの実現が期待されています。

核融合炉の燃料自給に不可欠な溶融塩中でのトリチウム生成を制御するため、量子コンピュータと古典計算を組み合わせた新手法が開発された。電子の複雑な挙動を高い精度でシミュレートすることで、腐食性化合物の形成予測や効率的な燃料回収の実現に挑む。

米GA社は、商業用核融合炉の実現に不可欠な燃料生産装置「ブランケット」を実機規模で試験する新施設を2026年に建設する。日米の産学官が連携して商業炉相当の過酷な環境下で耐久性や性能を検証し、核融合発電の実用化に向けた開発を加速させる。

核融合炉のブランケットにウランを混入させ、兵器級プルトニウムを密造するリスクが研究で指摘された。この脅威に対し、物質を透過する反ニュートリノを検知器で監視することで、炉を停止させずに核物質の生成を非侵入的に見抜く手法が提案されている。

人類が長年追い求めてきた「地上の太陽」、すなわちフュージョンエネルギー(核融合発電)の実現に向け、日本の民間セクターが歴史的な一歩を踏み出した。 2024年11月、Starlight Engine株式会社と京都フュージョ […]