NISTEP注目科学技術 - 2020_E358
概要
火星探査に必要なエネルギーを現地で発生するための、宇宙用核分裂発電システムの技術開発。NASAにおいてKilopowerプロジェクトが進んでおり、そのための実証試験としてKRUSTY実験成果も、例えばhttps://doi.org/10.1080/00295450.2020.1722554 等で報告されている。
キーワード
2020年調査にはこの項目はありません。
ID | 2020_E358 |
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調査回 | 2020 |
注目/兆し |
2020 ※2020年調査にはこの項目はありません。区別のため、便宜上 「2020」 としています。 |
所属機関 | 大学 |
専門分野 | エネルギー |
専門度 | - 2020年調査にはこの項目はありません。 |
実現時期 | 10年以降 |
分析データ 推定科研費審査区分(中区分) | 24 (航空宇宙工学、船舶海洋工学) |
分析データ クラスタ | 9 (素粒子・原子核・宇宙物理学) |
研究段階
2020年調査にはこの項目はありません。
インパクト
2020年調査にはこの項目はありません。
必要な要素
従来の宇宙炉設計では高濃縮ウランの使用が検討されている。しかし、民間企業や非核兵器国が原子炉電源を必要とする宇宙開発プログラムを開発する未来を思い描いた場合、高濃縮ウランの利用は核不拡散の観点から大きな課題となる。そこで
https://www.ans.org/meetings/wm2020/session/view-154/
にて議論されているように、低濃縮ウランを燃料とした(打ち上げ失敗時のリスクも踏まえた)安全な宇宙用原子炉に関する研究開発が重要になると考えられる。
https://www.ans.org/meetings/wm2020/session/view-154/
にて議論されているように、低濃縮ウランを燃料とした(打ち上げ失敗時のリスクも踏まえた)安全な宇宙用原子炉に関する研究開発が重要になると考えられる。