
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: フッ化ベリリウムリチウム
FLiBeは、フッ化リチウム(LiF)とフッ化ベリリウム(BeF2)を混合した溶融塩。優れた熱伝達特性、低い蒸気圧、および中性子に対する安定性を持ち、溶融塩炉(MSR)において核燃料を溶解させる溶媒や、熱を運ぶ冷却材として広く利用される。

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。

中国科学院上海応用物理研究所(SINAP)は、2018年9月に甘粛省武威市で建設を開始したトリウム溶融塩炉の実験炉「TMSR-LF1」の運転免許を取得した。 TMSR-LF1が成功すれば、2030年までにさらに大規模な実 […]