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O tungstênio pode sofrer mais danos de radiação em reatores de fusão do que o esperado
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O tungstênio pode sofrer mais danos de radiação em reatores de fusão do que o esperado

Os reactores de fusão, dispositivos que geram energia através da fusão de núcleos atómicos leves a temperaturas extremamente elevadas, poderiam contribuir para os esforços.

Fonte original citada e enquadrada editorialmente pelo Cosmos Week. Phys. org Physics
Assinatura editorialRedação do Cosmos Week
Publicado15 ago 2026 12h40
Atualizado2026-08-15
Tipo de coberturaJornalismo científico
Nível de evidênciaCobertura jornalística
Leitura4 min de leitura

Pontos-chave

  • Em foco: Os reactores de fusão, dispositivos que geram energia através da fusão de núcleos atómicos leves a temperaturas extremamente elevadas, poderiam
  • Detalhe: Cobertura jornalística: verificar documentação técnica primária
  • Leitura editorial: reportagem científica; quando possível, confira a fonte primária citada.
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Os reactores de fusão, dispositivos que geram energia através da fusão de núcleos atómicos leves a temperaturas extremamente elevadas, poderiam contribuir para os esforços contínuos destinados a produzir electricidade de forma mais sustentável. O átomo deslocado pode então colidir com outros átomos e fazer com que eles também deixem suas posições originais, resultando no que é conhecido como dano primário por radiação.

O artigo deles, publicado na Physical Review Letters, oferece uma nova visão sobre o que pode acontecer ao tungstênio nas energias extremas dentro dos reatores de fusão. O projeto começou como parte de nosso esforço para adaptar nosso modelo de simulação de aprendizado de máquina para funcionar com eficiência em unidades de processamento gráfico (GPUs)”, disse Jesper Byggmästar, primeiro autor do artigo, ao Phys. org.

Nos metais, os modelos atuais assumem que o número de defeitos aumenta primeiro sublinearmente com o aumento da energia de recuo e depois linearmente," explicou Byggmästar. Há duas grandes conquistas no nosso artigo, uma com implicações técnicas e outra com implicações científicas", disse Byggmästar.

Demonstramos que simulações precisas de bilhões de átomos não são apenas tecnicamente possíveis, mas também úteis para explorar e revelar novas físicas. Contamos com leitores como você para manter vivo o jornalismo científico independente.

Byggmästar et al, Quatro Regimes de Danos por Radiação Primária em Tungstênio, Physical Review Letters (2026). No arXiv: arxiv. org/abs/2503.02710 Informações do periódico: Physical Review Letters, arXiv Jornalista freelancer com bacharelado em psicologia e mestrado em jornalismo internacional.

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