Nowy projekt! EUREKA!

Nasz zespół znalazł się w gronie beneficjentów międzynarodowego programu EUREKA, wspierającego projekty badawczo-rozwojowe realizowane we współpracy partnerów z różnych krajów. Program ten koncentruje się na tworzeniu innowacyjnych rozwiązań o potencjale wdrożeniowym, łącząc kompetencje nauki i przemysłu w skali międzynarodowej.

Projekt realizowany jest we współpracy z Łukasiewicz–IMiF, firmą Cofeebpm oraz partnerem przemysłowym Next Step Fusion i uzyskał finansowanie w wysokości 736 033, 00 EUR. Konsorcjum łączy doświadczenie w obszarze materiałów zaawansowanych, technologii półprzewodnikowych oraz systemów dla energetyki termojądrowej, co dobrze wpisuje się w założenia programu EUREKA. Po stronie polskiej finansowanie zapewnia Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Projekt, zatytułowany:
“Three-Dimensional Sensor Head for Magnetic Diagnostics in Thermonuclear Reactors (THOR)”,
dotyczy opracowania i walidacji prototypu trójwymiarowej głowicy pomiarowej przeznaczonej do diagnostyki magnetycznej w reaktorach termojądrowych. Rozwijane rozwiązanie ma umożliwić prowadzenie niezawodnych pomiarów pola magnetycznego w ekstremalnych warunkach — wysokiej temperatury oraz intensywnego promieniowania neutronowego, charakterystycznych dla reaktorów fuzyjnych.

W ramach projektu przewidziano m.in. wykorzystanie zaawansowanych symulacji plazmy do określenia warunków pracy urządzenia, rozwój hybrydowych materiałów półprzewodnikowych łączących struktury 2D i 3D o podwyższonej odporności środowiskowej, a także eksperymentalną walidację rozwiązań w infrastrukturze badawczej — w tym w reaktorze MARIA oraz tokamaku ISTTOK. Istotnym elementem będzie również integracja opracowywanej technologii z przyszłymi systemami diagnostyki reaktorów fuzyjnych.

Energetyka termojądrowa pozostaje jednym z najbardziej obiecujących kierunków rozwoju bezpiecznych i niskoemisyjnych źródeł energii. Projekt THOR wpisuje się w ten obszar, koncentrując się na rozwoju rozwiązań umożliwiających prowadzenie wiarygodnych pomiarów w wymagających warunkach pracy. Opracowywana technologia stanowi krok w kierunku systemów diagnostycznych niezbędnych dla przyszłych reaktorów termojądrowych.