ナタン・ヤブリンスキー | |
|---|---|
| Натан Аронович Явлинский | |
| 生まれる | 1912年2月13日 |
| 死亡 | 1962年7月28日(50歳) |
| 国籍 | ロシア |
| 市民権 | ソビエト |
| 母校 | ハリコフ工科大学 |
| 知られている | |
| 受賞歴 |
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| 科学者としてのキャリア | |
| フィールド | 物理 |
| 機関 | クルチャトフ研究所 ソ連科学アカデミー モスクワ電力工学研究所 |
ナタン・アロノビッチ・ヤヴリンスキー(ロシア語: Натан Аронович Явлинский、1912年2月13日 - 1962年7月28日)は、旧ソ連のロシアの物理学者であり、最初の実用的なトカマクを発明、開発した。[1] [2] [3]
幼少期とキャリア
ヤブリンスキーは1912年2月13日、ロシア帝国のハリコフ(当時はハリコフ)で医師の家庭に生まれた。[1] [4]経済学者で政治家のグリゴリー・ヤブリンスキーは彼の親戚である。 [5]彼は1931年に専門技術学校(PTU)に通い、1936年にハリコフ工科大学(当時はハリコフ第6レーニン工科大学)で工学の学位を取得した。彼は学生時代にハリコフ電気機械工場で働いていた。彼は1932年にソビエト連邦共産党(当時は全連邦共産党)に入党したが、1937年に除名された。彼は党から除名されたため、モスクワ電力工学大学(通信電力工学大学として設立)での仕事も失った。彼が党から除名された経緯はほとんど知られていないが、1939年に党員資格と地位が回復された。彼は1948年まで研究所で働き続け、ソ連の哲学博士号に相当する科学候補の資格を取得した。また1948年までにヤブリンスキーはソ連科学アカデミーの上級研究員となった。[1] [4]
第二次世界大戦
ヤブリンスキーは、科学的な経歴とモスクワ電力工学研究所の工場設計局長としての経歴により兵役を免除されていたが、 1941年にソ連で第二次世界大戦が勃発すると、ソ連の砲兵修理工場長として志願兵として参加した。スターリングラード攻防戦での功績により、1942年に「スターリングラード防衛」勲章を授与された。また、兵役で後に「1941~1945年大祖国戦争における対ドイツ戦勝」勲章と「1941~1945年大祖国戦争における勇敢な労働」勲章を授与された。2年後の1944年、研究所で砲兵用の電動モーターシステムを開発するため前線から呼び戻された。この功績により、 1949年にスターリン賞を受賞した。[1] [4]
原子核物理学への貢献


実用的な核融合装置を建造する最初の試みは英国で行われ、ジョージ・パジェット・トムソンが1945年にピンチ効果を有望な技術として選択していた。資金獲得の試みが何度か失敗した後、トムソンは諦め、スタンリー・W・カズンズとアラン・アルフレッド・ウェア(1924-2010 [6] )という2人の大学院生に、余剰のレーダー機器から装置を建造するよう依頼した。これは1948年に正常に稼働したが、核融合の明確な証拠は示されず、原子力研究所の関心を惹くことはできなかった。[7] 1948年、ヤブリンスキーはクルチャトフ研究所(所長のイーゴリ・クルチャトフにちなんで第4クルチャトフ原子力研究所とも呼ばれる)に移った。この時までに、ノーベル賞受賞者のアンドレイ・サハロフやイーゴリ・タムなど、クルチャトフの下で他のソ連の科学者もソ連の原子爆弾計画に取り組んでいた。[3]研究所内に独自の研究室を与えられたヤブリンスキーは、電力供給システムの開発を任された。彼が核研究にも関わるまでに、それほど時間はかからなかった。[1] [4]
爆弾を開発した後、サハロフとタムは1951年にトカマクシステムの開発に着手した。トカマク(ロシア語:Токамак )は、強力な磁場を使用して高温のプラズマをトーラス状に閉じ込める装置である。トカマクは、制御された熱核融合発電を行うために開発されている数種類の磁気閉じ込め装置のうちの1つである。[8]トカマクという言葉は、ロシア語のтокамакの音訳であり、次のいずれかの頭字語である。
- " то роидальная ка мера с ма гнитными к атузками" ( roidal'naya ka mera s ma gnitnymi k atushkami へ) —磁気オイルを備えたロイダルチャンバーへ。または
- " то роидальная кам ера с ак сиальным магнитным полем " ( to roidal'naya kam age s ak sial'nym magnitnym polem ) —軸方向の磁場を持つロイダルチャンバーに。 [9]
この用語はイゴール・ゴロビンに由来する。[3]サハロフとタムは、当初の提案をより詳細に検討し、主半径(トーラス全体)が12メートル(39フィート)、副半径(シリンダー内部)が2メートル(6フィート7インチ)の装置を求めた。提案では、システムが1日あたり100グラム(3.5オンス)のトリチウムを生成でき、または1日あたり10キログラム(22ポンド)のU233を増殖できることが示唆された。しかし、ヤブリンスキーともう一人の科学者ゴロビンは、より静的なトロイダル配置に焦点を当てた別のモデルの開発を検討した。[3]トカマク開発を導いたのは、現在では安全係数(数学表記ではqと表記)として知られる概念の開発であった。この臨界係数qが常に1より大きくなるように原子炉を配置することにより、トカマクは初期の設計を悩ませていた不安定性を大幅に抑制した。ヤブリンスキーのモデルは、1958年に最初の本格的なトカマクであるT-1の製作につながった。[10] T-1は、ZETAのような安定化ピンチマシンと比較して、より強力な外部磁石と低減された電流を使用した。ヤブリンスキーは、後に最初の大型トカマクであるT-3として構築される、さらに大きなモデルの設計をすでに準備していた。明らかに成功したZETAの発表により、ヤブリンスキーのエンジニアリングコンセプトはより受け入れられるようになった。[3] [11]「熱核反応に必要な異常に高い温度を得るための、ガス中の強力なインパルス放電」に関する研究により、彼は1958年にレーニン賞とスターリン賞を受賞した。 [1] [12] [4]この成功にもかかわらず、クルチャトフはヤブリンスキーに、 T-3を完成させる代わりにステラレータの開発を依頼した。さらに、1961年の時点で、T-2として知られる後継の設備は、トロイダル回路に問題を示し始めた。それにもかかわらず、他のソ連の科学者がトカマク型原子炉を支持し始め、クルチャトフにステラレータの研究をアメリカに任せるよう説得したため、ヤブリンスキーの設計が採用された。[13]
死
ヤブリンスキーはT-3の完成を見ることはなかった。1962年7月28日、アエロフロート415便でリヴィウからソチへ向かう途中、ガグラで飛行機事故に遭い、家族とともに死亡した。彼の死は、主に彼が計画していた核研究の発展をめぐる政治的な要因と関係しているのではないかという憶測が流れたが、政府はそのことをはっきりと示唆しなかった。[1] [12] [4]彼の死にもかかわらず、T-3は完成し、1965年までにステラレータを含む他のシステムの欠陥を補うという成果を上げ始めた。T-3は当時、ボーム限界を10回も上回っていた。3年後、ソ連が核融合を実現するための2つの主要基準、すなわち温度レベルとプラズマ閉じ込め時間を達成したとき、いわゆるトカマクのラッシュは米国にまで及んだ。[14] [15]
参考文献
- ^ abcdefg К столетию со дня рождения Н. А. Явлинского
- ^ В。 Д。 «К истории исследований по управляемому термоядерному синтезу»
- ^ abcde Shafranov, Vitaly (2001). 「制御された熱核融合の研究の歴史について」(PDF)。ロシア科学アカデミー誌。44 (8): 835–865。
- ^ abcdef Воинова, С. Е。 (2012年)。Натан Аронович Явлинский: к 100-летию со дня рождения。 НИЦ «Курчатовский институт»。
- ^ 「グリゴリー・ヤブリンスキー」 。 2018年11月7日閲覧。
- ^ “UTPhysicsHistorySite”. 2022年5月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年5月29日閲覧。
- ^ ハーマン、ロビン(1990)。核融合:無限のエネルギーの探求。ケンブリッジ大学出版局。p. 40。ISBN 978-0-521-38373-8。
- ^ Greenwald, John (2016年8月24日). 「球状トカマク設計に基づく核融合エネルギーの主要な次のステップ」.プリンストン・プラズマ物理研究所.米国エネルギー省. 2018年12月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年5月16日閲覧。
- ^ 「トカマク – メリアム・ウェブスターによるトカマクの定義」merriam-webster.com . 2023年8月11日。
- ^ アルヌー、ロバート。「最初の「トカマク」はどれだったのか、それとも「トコマグ」だったのか?」ITER 。 2018年11月6日閲覧。
- ^ "ОТЦЫ И ДЕДЫ ТЕРМОЯДЕРНОЙ ЭПОХИ" . 2018 年11 月 6 日に取得。
- ^ ab 「モスクワ、トップクラスのユダヤ人核科学者の『悲劇的な死』を報道」。Jewish Telegraphic Agency。1962年8月6日。 2018年11月6日閲覧。
- ^ クレリー、ダニエル(2014)。太陽のかけら:核融合エネルギーの探求。オーバールック・プレス。ISBN 978-1-4683-1041-2. 2018年11月6日閲覧。
- ^ ブロンバーグ、ジョアン・リサ(1982)。核融合:科学、政治、そして新しいエネルギー源の発明。MITプレス。ISBN 978-0-262-02180-7。
- ^ 「60年間の進歩」ITER 。 2018年11月7日閲覧。
