Return to Video

同期したハンマーの一撃が核融合を成功に導く

  • 0:01 - 0:03
    わお 何て明るいんでしょう
  • 0:03 - 0:06
    きっと電力を大量に消費しています
  • 0:06 - 0:08
    皆さんがここに来るのにも
  • 0:08 - 0:10
    大量のエネルギーを消費しているに
    違い有りません
  • 0:10 - 0:13
    世界中が多くのエネルギーを
    必要としていますが
  • 0:13 - 0:16
    今のところ これを化石燃料で
    まかなっています
  • 0:16 - 0:18
    これまではガスを燃やし
  • 0:18 - 0:19
    上手くやってきまたので
  • 0:19 - 0:22
    今の生活があります
    でも もう止めなければなりません
  • 0:22 - 0:24
    もう出来ないのです
  • 0:24 - 0:27
    そこで違うタイプのエネルギーを
    試しています
  • 0:27 - 0:28
    そこで違うタイプのエネルギーを
    試しています
  • 0:28 - 0:30
    しかし 石油、ガスや石炭のように
  • 0:30 - 0:33
    便利で 経済的なものを
    探すことはとても困難です
  • 0:33 - 0:36
    便利で 経済的なものを
    探すことはとても困難です
  • 0:36 - 0:40
    私の好みは原子力エネルギー
  • 0:40 - 0:43
    とても凝縮されたエネルギーです
  • 0:43 - 0:45
    確かで 信頼のおけるエネルギー源です
  • 0:45 - 0:47
    しかも二酸化炭素を排出しません
  • 0:47 - 0:49
    2通りの核エネルギーが知られています
  • 0:49 - 0:54
    核分裂と核融合です
  • 0:54 - 0:57
    核分裂は
  • 0:57 - 0:58
    大きな原子核が2つに分裂し
  • 0:58 - 1:00
    大量のエネルギーを生成します
  • 1:00 - 1:02
    今日の原子力発電の原理です
  • 1:02 - 1:03
    とても上手くいっています
  • 1:03 - 1:05
    次は核融合の話
  • 1:05 - 1:08
    私のお気に入り
    ずっと良いのです
  • 1:08 - 1:10
    小さい2つの原子核を
  • 1:10 - 1:12
    一緒にして ヘリウムを作り出すと
  • 1:12 - 1:13
    とても素晴らしい
  • 1:13 - 1:15
    大量のエネルギーを生成します
  • 1:15 - 1:18
    これは自然がエネルギーを生み出す方法です
  • 1:18 - 1:20
    宇宙に存在する太陽や星は
  • 1:20 - 1:22
    核融合で輝いています
  • 1:22 - 1:24
    核融合炉は
  • 1:24 - 1:26
    とても経済的なものになるでしょう
  • 1:26 - 1:28
    そして高い安全性も期待できます
  • 1:28 - 1:33
    半減期の短い放射性廃棄物しか
    残りません
  • 1:33 - 1:35
    炉の融解も起こりません
  • 1:35 - 1:37
    燃料は海から取り出せます
  • 1:37 - 1:39
    燃料を抽出するコストは
  • 1:39 - 1:41
    1キロワット時につき1セントの
  • 1:41 - 1:43
    1000分の1程度で本当に安価です
  • 1:43 - 1:47
    世界中がエネルギーを核融合だけから作っても
  • 1:47 - 1:48
    海から必要な燃料を十分に取り出せます
  • 1:48 - 1:52
    何十億年もの間利用し続けることが
    できるでしょう
  • 1:52 - 1:55
    核融合がそんなに素晴らしいのなら
    どうして利用しないのでしょう?
  • 1:55 - 1:57
    一体どこにあるのでしょう?
  • 1:57 - 1:59
    でもちょっとした罠があります
  • 1:59 - 2:02
    核融合はとても とても難しいのです
  • 2:02 - 2:04
    問題は 正の電荷を持った
  • 2:04 - 2:06
    2つの原子核は
  • 2:06 - 2:08
    一緒になりたがらないことです
  • 2:08 - 2:09
    こんな風にすれ違います
  • 2:09 - 2:10
    だから融合させるには
  • 2:10 - 2:13
    お互いを勢いよく衝突させる必要があります
  • 2:13 - 2:13
    十分なスピードがあれば
  • 2:13 - 2:15
    反発力に打ち勝ち
  • 2:15 - 2:17
    接触し エネルギーを発生します
  • 2:17 - 2:20
    粒子の速度とは
  • 2:20 - 2:22
    温度のことです
  • 2:22 - 2:23
    核融合に必要な温度は
  • 2:23 - 2:27
    1500億度
  • 2:27 - 2:28
    ちょっと暖かいですね (笑)
  • 2:28 - 2:32
    だから核融合は難しいのです
  • 2:32 - 2:34
    私がここブリティッシュ・コロンビア大学で
  • 2:34 - 2:38
    博士論文をしたためていた時
    核融合について少し研究しました
  • 2:38 - 2:41
    その後レーザープリンターを作る立派な職を得て
  • 2:41 - 2:43
    そう 印刷業界でプリンターを
    作っていました
  • 2:43 - 2:45
    そこで10年間働くと
  • 2:45 - 2:47
    少し飽きてきました
  • 2:47 - 2:50
    40歳になった時に 人生に悩み
  • 2:50 - 2:52
    そう よくある事ですね
  • 2:52 - 2:54
    自分ってなんだ? 何をすべきだ?
  • 2:54 - 2:57
    どうすべきだ? 何ができるのだろう?
  • 2:57 - 2:59
    過去の自分の成果を振り返り
  • 2:59 - 3:01
    ここコロンビア大学の周辺で
    やってきたことは
  • 3:01 - 3:02
    森の木を傷つけたり
  • 3:02 - 3:04
    皆に
  • 3:04 - 3:07
    大量の迷惑メイルを送りつるような
    ことだと気付きました
  • 3:07 - 3:09
    そんなことでは満足できませんでした
  • 3:09 - 3:11
    満足できない人達はポルシェを買ったり
  • 3:11 - 3:14
    恋人を見つけたりします
  • 3:14 - 3:16
    でも自分は
  • 3:16 - 3:20
    地球温暖化の問題を核融合で
    解決しようと決心しました
  • 3:20 - 3:22
    そこで まず始めたことは
  • 3:22 - 3:24
    文献をあたり
  • 3:24 - 3:27
    核融合の仕組みを調べました
  • 3:27 - 3:30
    物理学者は核融合を研究してきましたが
  • 3:30 - 3:31
    一つの試みが
  • 3:31 - 3:34
    トカマク型核融合炉と呼ばれるものです
  • 3:34 - 3:36
    大型の円形のコイル型磁石です
  • 3:36 - 3:38
    超伝導の原理による電磁石です
  • 3:38 - 3:39
    このようなリングで
  • 3:39 - 3:41
    磁場を発生させ
  • 3:41 - 3:42
    中央部にプラズマと呼ばれる
  • 3:42 - 3:44
    高温のガスを閉じ込めます
  • 3:44 - 3:46
    プラズマ粒子は
  • 3:46 - 3:48
    リング内を回り続けます
  • 3:48 - 3:49
    超高温の熱が発生し
  • 3:49 - 3:52
    核融合が起こるようにします
  • 3:52 - 3:54
    そう このようにドーナツの中で
    起きています
  • 3:54 - 3:55
    右側に見えるのは
  • 3:55 - 3:57
    核融合のプラズマです
  • 3:57 - 4:00
    核融合を起こす別の方法は
  • 4:00 - 4:02
    レーザー核融合です
  • 4:02 - 4:04
    小さなピンポン玉の様な
  • 4:04 - 4:06
    燃料を中央に置きます
  • 4:06 - 4:09
    そしてレーザーを浴びせかけます
  • 4:09 - 4:11
    レーザーは非常に強力で
  • 4:11 - 4:13
    ピンポン球を一瞬にして潰します
  • 4:13 - 4:15
    強く潰すと
  • 4:15 - 4:16
    熱くなります
  • 4:16 - 4:17
    本当に素早く
  • 4:17 - 4:20
    10億分の1秒で行うと
  • 4:20 - 4:22
    十分なエネルギーと熱が発生し
  • 4:22 - 4:23
    核融合が起こります
  • 4:23 - 4:25
    こんな事がこの装置の中で起こっています
  • 4:25 - 4:27
    レーザーと中央にある―
  • 4:27 - 4:28
    ペレット(小球)が見えますね
  • 4:28 - 4:31
    ほとんどの人が核融合なんて
    上手く行かないと思っています
  • 4:31 - 4:34
    物理学者が研究所で
    一生懸命研究していますが
  • 4:34 - 4:36
    何も実現しないと思っています
  • 4:36 - 4:38
    でもそれは正しくありません
  • 4:38 - 4:40
    これが過去30年の
  • 4:40 - 4:42
    成果を示したグラフです
  • 4:42 - 4:43
    ご覧のとおり
  • 4:43 - 4:46
    始めたときに比べ1万倍も
    核融合が生じるようになっています
  • 4:46 - 4:47
    始めたときに比べ1万倍も
    核融合が生じるようになっています
  • 4:47 - 4:48
    かなりの進歩です
  • 4:48 - 4:50
    実際のところ
  • 4:50 - 4:52
    チップ上の半導体の集積度に関する
  • 4:52 - 4:54
    あの有名なムーアの法則と
  • 4:54 - 4:56
    同様に進歩しています
  • 4:56 - 4:59
    この点はJETと呼ばれています
  • 4:59 - 5:00
    欧州トーラス共同研究施設の略称です
  • 5:00 - 5:03
    欧州にある大型トカマクで
  • 5:03 - 5:06
    この装置は1997年に
  • 5:06 - 5:09
    16メガワットのエネルギーを
  • 5:09 - 5:11
    17メガワットのエネルギーから得ました
  • 5:11 - 5:13
    これでは使い物になりませんね
  • 5:13 - 5:14
    でも 当初より
  • 5:14 - 5:16
    1万倍達成したことを考えれば
    かなり近づいています
  • 5:16 - 5:18
    1万倍達成したことを考えれば
    かなり近づいています
  • 5:18 - 5:20
    この2つ目の点はNIF
  • 5:20 - 5:23
    国立点火施設のです
  • 5:23 - 5:25
    アメリカにある大型レーザー融合炉です
  • 5:25 - 5:27
    先月 重大な発表があり
  • 5:27 - 5:28
    大騒ぎになりました
  • 5:28 - 5:31
    ピンポン玉の中心に注入した―
  • 5:31 - 5:32
    エネルギーよりも多くの
  • 5:32 - 5:35
    エネルギーを核融合で
    発生させることが出来ました
  • 5:35 - 5:37
    でも まだ不十分です
  • 5:37 - 5:39
    というのも レーザーが消費した―
  • 5:39 - 5:40
    エネルギーはそれ以上だからです
  • 5:40 - 5:42
    でも すごいですね
  • 5:42 - 5:44
    今度はITER
  • 5:44 - 5:46
    フランス語で イーテェアーと発音します
  • 5:46 - 5:49
    複数の国が大々的に協力して
  • 5:49 - 5:51
    建造中の巨大なドーナツ型磁石で
  • 5:51 - 5:53
    フランスの南部にあります
  • 5:53 - 5:55
    この装置が完成すると
  • 5:55 - 5:58
    500メガワットの核融合エネルギーが
  • 5:58 - 6:00
    たった50メガワットから作り出せます
  • 6:00 - 6:01
    これは本物です
  • 6:01 - 6:02
    上手くいきます
  • 6:02 - 6:04
    この様な装置がエネルギーを生み出します
  • 6:04 - 6:06
    グラフをご覧になると
  • 6:06 - 6:08
    この2点が少し右に
    外れていることにお気づきでしょう
  • 6:08 - 6:09
    この2点が少し右に
    外れていることにお気づきでしょう
  • 6:09 - 6:11
    こんな遅れが生じています
  • 6:11 - 6:13
    これらの装置を作る時も
  • 6:13 - 6:14
    科学の進歩はこの様な
  • 6:14 - 6:17
    成長カーブの上にありました
  • 6:17 - 6:20
    しかし ここで政治が絡んできます
  • 6:20 - 6:22
    研究を進めようという意思が
    欠けていました
  • 6:22 - 6:23
    だから曲線の右側にはみ出たのです
  • 6:23 - 6:26
    たとえばITERは
    2000年か2005年に完工見込みでしたが
  • 6:26 - 6:27
    たとえばITERは
    2000年か2005年に完工見込みでしたが
  • 6:27 - 6:30
    国際的な大型共同事業であったため
  • 6:30 - 6:32
    政治的な理由により やや遅延しました
  • 6:32 - 6:34
    例えば 建造場所の決定に
  • 6:34 - 6:35
    3年ほどの月日を要しました
  • 6:35 - 6:38
    核融合は お金が掛かりすぎだと
  • 6:38 - 6:40
    しばしば批判されます
  • 6:40 - 6:41
    実際のところ
  • 6:41 - 6:43
    研究を進めるのに毎年
    10~20億ドルの費用を使っています
  • 6:43 - 6:44
    研究を進めるのに毎年
    10~20億ドルの費用を使っています
  • 6:44 - 6:46
    しかしムーアの法則の過程で掛かった
  • 6:46 - 6:47
    費用と比較すべきです
  • 6:47 - 6:49
    その費用は核融合以上です
  • 6:49 - 6:51
    ムーアの法則の結果は
  • 6:51 - 6:53
    私のポケットにあるこの携帯電話です
  • 6:53 - 6:55
    この携帯電話と
    その背後にあるインターネットに
  • 6:55 - 6:57
    1兆ドルほどの費用を費やしています
  • 6:57 - 7:01
    ちょっと自分の写真を撮って
  • 7:01 - 7:03
    フェイスブックにアップすることが
    できます
  • 7:03 - 7:05
    すると私の父親がそれを見て
  • 7:05 - 7:08
    誇りに思ってくれるでしょう
  • 7:08 - 7:12
    毎年6500億ドルほどのお金が
  • 7:12 - 7:14
    石油とガス そして
    再生可能なエネルギーへの
  • 7:14 - 7:16
    補助金としても使われています
  • 7:16 - 7:20
    核融合に使われているのは
    その0.5%に過ぎません
  • 7:20 - 7:23
    ですから個人的には高価とは思っていません
  • 7:23 - 7:24
    投資不足とさえ思っています
  • 7:24 - 7:27
    この先 数十億年間の
  • 7:27 - 7:29
    エネルギー問題を
    完全に解決するのですから
  • 7:29 - 7:32
    自分が核融合開発会社を設立し
  • 7:32 - 7:34
    フェースブックのアカウント持っていないので
    偏見があるかもしれませんが
  • 7:34 - 7:37
    フェースブックのアカウント持っていないので
    偏見があるかもしれませんが
  • 7:37 - 7:42
    核融合開発会社を
    2002年に立ち上げたとき
  • 7:42 - 7:45
    お金のある大型研究機関と
    対抗できるとは思いませんでした
  • 7:45 - 7:46
    彼らには自分より
    ずっと多くの資産がありました
  • 7:46 - 7:49
    そこで より安く かつ早い
  • 7:49 - 7:50
    解決方法を見つけ出そうと決心しました
  • 7:50 - 7:52
    磁石やレーザーを用いた核融合は
  • 7:52 - 7:54
    とても素晴らしいです
  • 7:54 - 7:55
    素晴らしい技術の結晶であり
  • 7:55 - 7:57
    見事な装置で
  • 7:57 - 7:59
    核融合が可能なことを実証しました
  • 7:59 - 8:01
    しかし 発電所としては
  • 8:01 - 8:02
    ふさわしいとは思えません
  • 8:02 - 8:04
    あまりにも巨大かつ複雑で
  • 8:04 - 8:06
    費用がかかり過ぎます
  • 8:06 - 8:07
    しかも核融合エネルギーの
  • 8:07 - 8:09
    取り出し方に問題があります
  • 8:09 - 8:10
    核融合では
  • 8:10 - 8:13
    プラズマから発生した高速中性子が
    飛び出してきます
  • 8:13 - 8:15
    これが装置の壁に衝突し
  • 8:15 - 8:17
    損傷させます
  • 8:17 - 8:19
    また中性子の熱を捉え
    どこかに設置したタービンを
  • 8:19 - 8:21
    水蒸気で回さなければなりません
  • 8:21 - 8:22
    こういった装置のことは
  • 8:22 - 8:25
    後知恵になっていました
  • 8:25 - 8:28
    そこで もっと良い方法が
    あるに違いないと思い
  • 8:28 - 8:29
    文献にもどり
  • 8:29 - 8:31
    様々なものを読んでみました
  • 8:31 - 8:34
    ここで私が注意を引かれたものは
  • 8:34 - 8:36
    磁化標的核融合と呼ばれるもので
  • 8:36 - 8:39
    略してMTFとも呼ばれます
  • 8:39 - 8:41
    MTFでは
  • 8:41 - 8:43
    大型の容器を 液体金属で満たし
  • 8:43 - 8:45
    大型の容器を 液体金属で満たし
  • 8:45 - 8:47
    中央部の栓を開けて渦を起こして
    液体金属を回転させます
  • 8:47 - 8:48
    中央部の栓を開けて渦を起こして
    液体金属を回転させます
  • 8:48 - 8:50
    流しの水の流れの様なものです
  • 8:50 - 8:52
    栓を抜くときに渦が発生します
  • 8:52 - 8:54
    ここで圧力の作用を受け
    外向きに動くピストンがあり
  • 8:54 - 8:56
    ここで圧力の作用を受け
    外向きに動くピストンがあり
  • 8:56 - 8:57
    プラズマの周囲にある液化金属を
    圧縮します
  • 8:57 - 8:59
    プラズマの周囲にある液化金属を
    圧縮します
  • 8:59 - 9:01
    レーザーの作用と同じく高温になり
  • 9:01 - 9:02
    核融合を起こします
  • 9:02 - 9:03
    これはいわば
  • 9:03 - 9:05
    磁場による核融合と
  • 9:05 - 9:07
    レーザーによる核融合の中間に位置します
  • 9:07 - 9:09
    いくつか素晴らしい利点があります
  • 9:09 - 9:12
    液体金属は全ての中性子を吸収し
  • 9:12 - 9:14
    炉壁に当たらないので
  • 9:14 - 9:16
    装置の劣化を防げます
  • 9:16 - 9:17
    液体金属が熱せられるので
  • 9:17 - 9:19
    熱交換器に通して蒸気を発生させ
    タービンを回すことが出来ます
  • 9:19 - 9:21
    熱交換器に通して蒸気を発生させ
    タービンを回すことが出来ます
  • 9:21 - 9:22
    この過程をするのに都合のよい方式です
  • 9:22 - 9:23
    この過程はとても便利にできています
  • 9:23 - 9:27
    そして蒸気はピストンの動力として
    再利用され核融合を起こすので
  • 9:27 - 9:29
    そして蒸気はピストンの動力として
    再利用され核融合を起こすので
  • 9:29 - 9:31
    レーザーや超電導コイルよりも
  • 9:31 - 9:33
    ずっと安上がりです
  • 9:33 - 9:34
    ここまでは上出来です
  • 9:34 - 9:37
    でも唯一の問題は
    上手く動作していないことです
  • 9:37 - 9:39
    (笑)
  • 9:39 - 9:40
    いつだって問題はあります
  • 9:40 - 9:41
    圧縮する時に
  • 9:41 - 9:43
    プラズマの圧縮よりも
  • 9:43 - 9:45
    冷却速度が勝って
  • 9:45 - 9:46
    圧縮しようとしてもプラズマは
  • 9:46 - 9:49
    どんどん冷却し
  • 9:49 - 9:51
    全く何も起こりませんでした
  • 9:51 - 9:53
    これを知った時
    とても残念でした
  • 9:53 - 9:54
    本当にいいアイデアなので
  • 9:54 - 9:57
    改良の余地を探しました
  • 9:57 - 9:58
    少し考えてみました
  • 9:58 - 10:00
    どうやったら 改良できるだろう?
  • 10:00 - 10:02
    衝撃力について考えてみました
  • 10:02 - 10:04
    大型のハンマーを用いて
    振り回し
  • 10:04 - 10:06
    こんなふうに釘を打ちつけるように
    変えたらどうでしょう
  • 10:06 - 10:08
    こんなふうに釘を打ちつけるように
    変えたらどうでしょう
  • 10:08 - 10:10
    釘にハンマーを乗せて押し込んでも
    上手くは行きません
  • 10:10 - 10:12
    アイデアの鍵は
  • 10:12 - 10:14
    衝撃を与え方
  • 10:14 - 10:16
    そこで 蒸気でピストンを加速します
  • 10:16 - 10:17
    これには少し時間を要しますが
  • 10:17 - 10:19
    ここで バン! ピストンに衝撃を与えます
  • 10:19 - 10:22
    全エネルギーが一気に
  • 10:22 - 10:23
    液体金属に与えられ
  • 10:23 - 10:25
    プラズマをずっと高速に圧縮します
  • 10:25 - 10:28
    これならきっとうまく行くと思い
  • 10:28 - 10:32
    倉庫でこんな装置を作りました
  • 10:32 - 10:33
    圧縮が容易な程度の
  • 10:33 - 10:35
    小型の装置を作りました
  • 10:35 - 10:36
    中性子を少しだけ発生します
  • 10:36 - 10:39
    これが私のビジネス用中性子
  • 10:39 - 10:40
    このビジネスのために
  • 10:40 - 10:43
    5000万ドルを調達し
  • 10:43 - 10:45
    65人を雇用しチームを結成しました
  • 10:45 - 10:47
    これが作りたかった物です
  • 10:47 - 10:49
    直径約3mの大型の装置になります
  • 10:49 - 10:50
    直径約3mの大型の装置になります
  • 10:50 - 10:52
    液化鉛が中央の渦で
    ぐるぐると回り
  • 10:52 - 10:53
    液化鉛が中央の渦で
    ぐるぐると回り
  • 10:53 - 10:56
    プラズマを上下から与え
  • 10:56 - 10:57
    ピストンが横からヒットし
  • 10:57 - 10:59
    バン! 圧縮します
  • 10:59 - 11:00
    エネルギーが生成され
  • 11:00 - 11:02
    液化金属から中性子が発生し
  • 11:02 - 11:05
    蒸気発生装置に回され
    タービンを回転し
  • 11:05 - 11:06
    一部はピストンの作動のために
    循環します
  • 11:06 - 11:07
    一部はピストンの作動のために
    循環します
  • 11:07 - 11:09
    1秒につき1回作動させ
  • 11:09 - 11:15
    100メガワットの電力を発電するでしょう
  • 11:15 - 11:16
    この射出装置も作りました
  • 11:16 - 11:19
    最初にプラズマを作りだすものです
  • 11:19 - 11:20
    これは約300万度の
    生暖かいプラズマを生成します
  • 11:20 - 11:24
    これは約300万度の
    生暖かいプラズマを生成します
  • 11:24 - 11:27
    残念ながら長く持ちません
  • 11:27 - 11:30
    プラズマの寿命を
    もう少し長くする必要があります
  • 11:30 - 11:31
    先月 かなり改善されました
  • 11:31 - 11:34
    今頃プラズマが圧縮されている頃でしょう
  • 11:34 - 11:37
    こんな大きさの小球を作り
  • 11:37 - 11:38
    14個のピストンを取り付けました
  • 11:38 - 11:40
    これが流体金属を圧縮します
  • 11:40 - 11:42
    しかしプラズマを圧縮するのは
    簡単ではありません
  • 11:42 - 11:43
    圧縮する時
  • 11:43 - 11:46
    こんな風にねじれる傾向があるので
  • 11:46 - 11:47
    ピストンのタイミングを
    完璧に調整しなければなりません
  • 11:47 - 11:48
    ピストンのタイミングを
    完璧に調整しなければなりません
  • 11:48 - 11:51
    このコントロールに必要な
    システムのいくつかは
  • 11:51 - 11:53
    1970年には有りませんでした
  • 11:53 - 11:55
    でも今なら可能です
  • 11:55 - 11:58
    素晴らしい電子工学のおかげです
  • 11:58 - 12:01
    最後になりますが
    多くの人が核融合は
  • 12:01 - 12:03
    夢物語 決して実現できないものと
    思っていますが
  • 12:03 - 12:06
    現実には核融合の実現は
  • 12:06 - 12:07
    目前の所にまで来ています
  • 12:07 - 12:10
    大型の研究所では
    核融合が可能であることを示しました
  • 12:10 - 12:12
    そして小さな会社が 参入し
  • 12:12 - 12:14
    そういうやり方も あるかもしれないが
  • 12:14 - 12:16
    もっと安価な方法があると
    言い出したのです
  • 12:16 - 12:18
    General Fusionはそのような
    小さな会社の1つです
  • 12:18 - 12:22
    そしてとても近い将来誰かが
  • 12:22 - 12:23
    成功させるでしょう
  • 12:23 - 12:25
    おそらくGeneral Fusionが
  • 12:25 - 12:26
    どうも有難うございました
  • 12:26 - 12:31
    (拍手)
Title:
同期したハンマーの一撃が核融合を成功に導く
Speaker:
マイケル・ラバーグ
Description:

将来のエネルギーは核融合にかかっているとマイケル・ラバーグは主張します。プラズマ物理学者の彼は、クリーンで安価な新型の核融合炉を考案し、小さな会社を立ち上げました。その秘密の方法とは?高速で焼けつくような高温、そして高圧。彼は、この希望の持てるトークで、核融合がもうすぐの所に来ていることを語ります。

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
12:50
  • 小型の核融合発電装置を開発しているベンチャーのトークとなります。よろしくお願いいたします。

Japanese subtitles

Revisions