El CIEMAT muestra su potencial innovador y de transferencia en Science for Industry

El Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) ha estado presente en el evento Science for Industry (S4i), celebrado en Madrid los días 28 y 29 de enero.

Stand del CIEMAT en Science for Industry, con la maqueta del TJ-II

Esta feria reúne innovaciones científicas y tecnológicas punteras con el objetivo de actuar como puente entre centros de investigación, tejido empresarial e inversores en el ámbito de la transferencia del conocimiento y la innovación aplicada.

Bajo el lema “Generamos conocimiento para mejorar la innovación empresarial”, el CIEMAT contó con un espacio en la zona expositiva en el que pudo dar visibilidad a su actividad en investigación, desarrollo tecnológico e innovación, así como poner en valor el talento y las capacidades científicas y técnicas de la institución en áreas estratégicas para la transición energética, la sostenibilidad y el desarrollo industrial. Asimismo, esta presencia permitió explorar nuevas oportunidades de colaboración, impulsar proyectos conjuntos y favorecer la transferencia de resultados científicos al mercado. En concreto, una delegación de la Subdirección General de Relaciones Institucionales y Transferencia del Conocimiento mantuvo encuentros con otros participantes del evento para explorar nuevas vías de financiación y de colaboración.

Además, los investigadores de la Unidad de Conversión Electroquímica de Energía-H2 del departamento de Energía, Antonio Martínez Chaparro y Luis Duque, presentaron algunos de sus prototipos, como una pila de combustible a baja temperatura capaz de mover un pequeño robot móvil, de la mano de la empresa H2Dron Energy que ha licenciado dicha pila. También en la zona expositiva, se mostró la maqueta de la Infraestructura Científico y Técnica Singular (ICTS) del Laboratorio Nacional de Fusión, un stellarator flexible de tipo heliac de tamaño medio y en la actualidad es el segundo stellarator más grande en operación de Europa.

Durante Science for Industry, el CIEMAT presentó diversas tecnologías, desarrollos y líneas de investigación con alto potencial de aplicación, mostrando su capacidad para generar soluciones innovadoras orientadas a dar respuesta a retos industriales y sociales, como la descarbonización, la eficiencia energética o la economía circular.

Ángela García, reconocida por Women in DONES por su contribución a la energía de fusión

El colectivo Women in DONES (WiD) ha distinguido a la investigadora del CIEMAT Ángela García por su destacada contribución al desarrollo de la energía de fusión y al proyecto IFMIF-DONES a lo largo de su trayectoria profesional.

Ángela García durante la entrega del premio Women in DONES

Ángela García ha desarrollado su carrera como ingeniera en el ámbito de la fusión desde principios de la década de 1990, participando en una de las instalaciones experimentales de referencia en España en física del plasma de fusión: el stellarator TJ-II del Laboratorio Nacional de Fusión del CIEMAT. En este proyecto fue responsable de varios subsistemas clave, desde su diseño hasta su construcción y operación final, entre ellos los sistemas centrales de refrigeración y vacío, así como los sistemas de vacío de los inyectores de haces neutrales.

Además, ha formado parte del grupo de diseño del Breeding Blanket, aportando su amplia experiencia en ingeniería, y ha participado activamente en la promoción de la candidatura española para la construcción de ITER en Vandellòs, proceso que culminó con la asignación a España de la sede de la Agencia Europea F4E en Barcelona.

Durante su carrera técnico-científica, ha realizado contribuciones significativas a los proyectos IFMIF e IFMIF-DONES desde sus fases iniciales y hasta su jubilación. En este sentido, ha contribuido en distintos aspectos del diseño, como el circuito de refrigeración del sistema de radiofrecuencia de LIPAc, los módulos de irradiación y las instalaciones de purificación, favoreciendo además la incorporación de la industria española a la I+D en fusión. También ha liderado la elaboración y supervisión de documentación clave del proyecto IFMIF-DONES, garantizando su rigor técnico y el cumplimiento de los estándares establecidos.

Como contribución final, Ángela García ha desempeñado un papel esencial en el diseño y la adquisición de LITEC, la instalación experimental para los sistemas de purificación de litio de IFMIF-DONES, recientemente instalada en Escúzar, Granada.

La entrega de este reconocimiento tuvo lugar durante la sesión de clausura del foro BSIFS 2025, materializado con la escultura creada por la artista granadina Lola Moral, que simboliza el homenaje a una trayectoria de excelencia, compromiso y liderazgo en el ámbito de la energía de fusión. En ediciones anteriores, el colectivo WiD también ha reconocido las trayectorias de Susana Clement (2024) y de Pilar Aranda y Yolanda Benito (2023), actual directora general del CIEMAT.

Exposición ‘España y la energía de fusión’ en el Museo Nacional de Ciencias Naturales

Del 4 al 18 de diciembre, el Museo Nacional de Ciencias Naturales acogió la exposición ‘España y la energía de fusión’, una muestra divulgativa elaborada por el Laboratorio Nacional de Fusión del CIEMAT, con el objetivo de acercar al público general el significado, los avances y el potencial de la energía de fusión, así como el papel que España desempeñará en su desarrollo durante los próximos años.

La exposición explicó de manera clara y accesible qué es la fusión nuclear, cómo podrá reproducirse en la Tierra y qué ventajas ofrece como fuente energética limpia, segura y prácticamente inagotable. Además, muestra la importancia de IFMIF-DONES, la futura instalación científica internacional que se construirá en Escúzar (Granada) y que permitirá probar y seleccionar los materiales que formarán parte de los reactores de fusión del futuro.

Los visitantes pudieron conocer también la trayectoria de más de 40 años de España en la investigación en fusión y la relevancia del proyecto DONES-PRIME, liderado por CIEMAT y cofinanciado con fondos europeos, que ha permitido iniciar la construcción de los primeros edificios y laboratorios necesarios para IFMIF-DONES, así como los estudios del emplazamiento y el desarrollo de infraestructuras de apoyo como el circuito de litio LITEC.

Presentación del proyecto DONES-PRIME

Además, el 15 de diciembre el Laboratorio Nacional de Fusión del CIEMAT celebró en el Museo Nacional de Ciencias Naturales el acto de presentación del proyecto DONES-PRIME, cuya ejecución se regula y desarrolla gracias a un Convenio entre CIEMAT y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Esta iniciativa ha permitido construir en Escúzar (Granada) los primeros edificios de IFMIF-DONES y algunos laboratorios para investigar aspectos clave relacionados con la instalación.

Durante el encuentro se revisaron los principales logros del proyecto, el estado de avance de IFMIF-DONES y la participación histórica del CIEMAT como impulsor de esta infraestructura científica clave para el desarrollo de la energía de fusión.

El CIEMAT culmina la coordinación del proyecto europeo WPENS-FP09 para el diseño de la fuente de neutrones IFMIF-DONES

Del 3 al 5 de diciembre, la Facultad de Educación de la UNED en Madrid acogió la reunión general de cierre del paquete de trabajo Early Neutron Source (WPENS) del consorcio EUROfusion, correspondiente al periodo 2021-2025. Este encuentro ha marcado el cierre científico y técnico del proyecto WPENS-FP09 en el marco del programa Horizonte Europa, el noveno programa marco de investigación e innovación de la Unión Europea.

Asistentes a la reunión general de cierre de WPENS en la UNED

El proyecto WPENS ha estado coordinado durante los últimos cinco años por el CIEMAT, a través del Laboratorio Nacional de Fusión, como centro beneficiario y líder del paquete de trabajo dentro de EUROfusion. El objetivo principal ha sido el desarrollo del diseño de la futura fuente europea de neutrones para ensayos en materiales de fusión, IFMIF-DONES.

Las actividades desarrolladas han abarcado aspectos clave del diseño tecnológico, seguridad nuclear, análisis de licenciamiento y soporte técnico para la futura construcción de la instalación en el emplazamiento seleccionado por Europa en Escúzar.

Resultados del periodo 2021-2025

Durante el periodo FP09, WPENS ha coordinado el trabajo de más de 300 investigadores procedentes de 16 centros de investigación europeos, junto con 22 entidades afiliadas, incluyendo universidades y organismos públicos de investigación, y la participación de seis empresas tecnológicas europeas.

En el ámbito universitario, destaca la participación de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED como una de las principales entidades afiliadas, desarrollando tareas transversales en seguridad y neutrónica orientadas al diseño nuclear de WPENS, incluyendo la validación de modelos y estudios de dosis mediante reacciones nucleares en el acelerador prototipo LIPAc.

Encuentro técnico WPENS General Meeting #02

La reunión final WPENS General Meeting #02, organizada en formato mixto presencial y virtual, reunió a más de 40 asistentes presenciales y hasta 48 participantes en línea de forma simultánea. El programa se estructuró en 14 sesiones a lo largo de dos días y medio, en las que se revisaron los principales avances, retos y resultados de cada área tecnológica del proyecto.

Entre las áreas abordadas se incluyeron los sistemas de litio (Lithium System), acelerador (Accelerator System), sistemas de ensayo (Test Systems), control e instrumentación (CICS), fiabilidad (RAMI), seguridad, neutrónica y manejo remoto (Remote Handling), así como las acciones pendientes de cara a la fase de construcción.

Próximos pasos hacia IFMIF-DONES

El proyecto WPENS concluirá oficialmente en diciembre de 2025, culminando el diseño europeo de la fuente de neutrones y permitiendo el inicio de la fase de construcción de IFMIF-DONES en Escúzar. Este avance será posible gracias al impulso continuado del Consorcio IFMIF-DONES España, que sigue progresando en las tareas de construcción y licenciamiento de la instalación.

Asimismo, EUROfusion ha aprobado para el periodo 2026-2027 una extensión de actividades, reorganizadas en nuevos paquetes de trabajo centrados en la mitigación de riesgos tecnológicos y la validación experimental del diseño, reforzando la colaboración entre los socios europeos del consorcio.

Presentación del Proyecto DONES-PRIME y las actividades de preparación del emplazamiento IFMIF-DONES

El pasado 15 de diciembre se presentó en el Museo Nacional de Ciencias Naturales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas el proyecto DONES-PRIME, realizado por el CIEMAT y gestionado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y cofinanciado con fondos FEDER.

Presentación del Proyecto DONES-PRIME

El director del Museo Nacional de Ciencias Naturales, Rafael Zardoya San Sebastián, abrió el acto con unas palabras de bienvenida a los asistentes, acompañado de la secretaria general de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades; la secretaria general de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda; la directora general del CIEMAT; y de la Representación de la Comisión Europea en España.º

La secretaria general de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Eva Ortega, participó en el acto de presentación del proyecto DONES-PRIME “Actividades de preparación del emplazamiento de IFMIF-DONES”, en el que ha afirmado que actualmente es la mayor infraestructura científica en construcción en España, con una inversión cercana a los 700 millones de euros y que “trasciende de fronteras y generaciones, representando una apuesta firme del Estado por el conocimiento, la innovación y el futuro”. Durante la apertura del encuentro, Eva Ortega puso en valor la culminación de este proyecto como un paso decisivo para la construcción de IFMIF-DONES, “fruto de una visión estratégica compartida y del compromiso de múltiples instituciones”, añadió.

Por su parte, la secretaria general de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda, Mercedes Caballero, destacó que DONES-PRIME “es un claro ejemplo de cómo los fondos europeos contribuyen a construir autonomía estratégica europea desde los territorios, también en regiones menos desarrolladas”, además agradeció el esfuerzo a la comunidad científica destacando que “hoy regiones que no eran tradicionalmente punteras en investigación están desarrollando proyectos de primer nivel europeo” y que “Europa se construyó sobre el carbón y el acero; hoy debe construirse sobre la ciencia y la autonomía estratégica”. En este sentido, la representante de la Comisión Europea, Paula Ceballos, que también participó en la apertura del acto afirmó que la Unión Europea es un socio clave desde el inicio del proyecto, que ha sentado las bases administrativas y operativas para el desarrollo de IFMIF-DONES y señaló que “los fondos europeos no son sólo una inversión financiera, sino que también son una herramienta para estimular la innovación, el crecimiento y, muy especialmente, la competitividad de Europa y de sus empresas”. Paula Ceballos resaltó que “este proyecto contribuirá de forma decisiva a la creación de empleo, la atracción de talento altamente cualificado y la generación de conocimiento asociado a uno de los mayores proyectos de I+D que se desarrollan en España”.

La directora general del CIEMAT, Yolanda Benito, intervino remarcando la importancia del proyecto DONES-PRIME como impulsor de la que será una instalación única en el mundo que convertirá a España en un referente internacional en la investigación y desarrollo de la energía de fusión, puesto que va a desempeñar un rol esencial en la validación de los materiales de las futuras centrales de producción eléctrica. Además, puso en valor el rol del CIEMAT como coordinador científico y técnico, participando desde los primeros diseños hasta la preparación del emplazamiento y ha recordado que esta presentación del proyecto es el resultado de más de 15 años de trabajo conjunto entre instituciones públicas, la industria y otras administraciones. “DONES simboliza el compromiso de España con la ciencia de excelencia, la innovación tecnológica y el desarrollo sostenible” dijo la directora general del CIEMAT.

Durante su presentación, el director del Consorcio IFMIF-DONES, Moisés Weber, repasó la historia, el estado actual y los planes de futuro de la instalación científica, destacando los últimos hitos como los contratos gestionados recientemente para la construcción del edificio principal que acogerá la infraestructura tecnológica principal. A esta ponencia, siguió la de la investigadora del Laboratorio Nacional de Fusión, Beatriz Brañas, quién explicó el alcance del proyecto, los resultados obtenidos y resumió cómo ha sido su desarrollo.

El acto terminó con una mesa, moderada por el responsable de la división de Tecnologías de Fusión del CIEMAT, David Rapisarda, que contó con la participación de la directora general del CIEMAT, Yolanda Benito, la subdirectora general de Consorcios, Organismos e Infraestructuras Científicas Internacionales del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Inmaculada Figueroa; la Subdirectora general adjunta de Grandes Instalaciones Científico-Técnicas, Angela Fernández Curto; y el director de edificación de Edhinor, José Antonio Abad. Durante la mesa se destacó la visión del proyecto por parte de los diferentes participantes y las lecciones aprendidas durante su ejecución.

DONES-PRIME

El proyecto DONES-PRIME, que comenzó en 2019 finaliza el 31 de diciembre de este año, consiste en la construcción de edificios y la realización de las primeras actividades del futuro emplazamiento de IFMIF-DONES (International Fusion Materials Irradiation Facility – Demo Oriented NEutron Source), la instalación científica internacional para estudiar los materiales que se usarán en los futuros reactores de fusión nuclear que se ubica en la localidad granadina de Escúzar. Promovido por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el CIEMAT con la financiación de fondos europeos FEDER, esta infraestructura es clave también para el proyecto ITER y contribuirá a que la fusión sea una fuente de energía segura, limpia y viable en el futuro.

El objetivo principal del proyecto DONES-PRIME, realizado por CIEMAT a través de un convenio con el MICIU ha sido impulsar la construcción de IFMIF-DONES en España. Para ello, se han construido los primeros edificios en la parcela destinada a la instalación en Escúzar (Granada), se han iniciado algunos de los laboratorios necesarios (de radiofrecuencia y de purificación de litio) y se han realizado los estudios de caracterización del emplazamiento de IFMIF-DONES, necesarios para el diseño de los edificios, el soportado de los componentes y la preparación de la documentación para la licencia. El proyecto ha contado con un presupuesto de 16.3 millones de euros y ha sido cofinanciado con fondos FEDER.

IV jornada de las Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS)

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha intervenido en la IV Jornada de las Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS), organizada por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).

La ministra ha destacado que las ICTS son “una red de vanguardia que impulsa el conocimiento, la innovación y el progreso de nuestro país”. Asimismo, ha anunciado la publicación de la convocatoria FEDER de más de 200 millones de euros para modernizar equipos y laboratorios de las ICTS.

El encuentro acogió a más de cien representantes, gestores e investigadores de las ICTS en las instalaciones de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y el CIEMAT.

La secretaria general de Investigación y presidenta del CIEMAT, Eva Ortega, inauguró la jornada acompañada de la directora general del CIEMAT, Yolanda Benito, y del vicerrector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Javier Sanz. Durante su intervención, Benito hizo un repaso sobre las ICTS distinguidas del CIEMAT, como el Laboratorio Nacional de Fusión, la Plataforma Solar de Almería y los nodos de la Red Española de Supercomputación. El programa ha incluido también la presentación del proceso de actualización del Mapa ICTS a cargo de José Doncel, así como una mesa redonda moderada por Carlos Hidalgo (LNF-CIEMAT) sobre las oportunidades para jóvenes investigadores ante los retos emergentes de la ciencia. En ella han participado María Martinón (CENIEH), Gonzalo Pizarro (CNIC) e Hilde Pérez (SCAYLE).

Durante la jornada se presentó también el nuevo mapa de ICTS 2025-2028, aprobado el pasado 20 de octubre en la XIX reunión del Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación. En él se incluyen 28 ICTS y 64 instalaciones distribuidas en 15 comunidades autónomas, junto a las bases antárticas españolas y RedIRIS, consolidando el crecimiento y madurez de la red, que en 2007 contaba con 11 infraestructuras.

El CIEMAT comparte en China los avances españoles en energía de fusión en la conferencia internacional de la IAEA

Del 13 al 18 de octubre de 2025, investigadores del Laboratorio Nacional de Fusión del CIEMAT han participado en la 30ª Fusion Energy Conference (FEC 2025), organizada por la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA) en Chengdu, China. El encuentro reunió a la comunidad científica internacional para compartir los últimos avances en la investigación y desarrollo de la energía de fusión, una fuente limpia y segura con potencial para transformar el futuro energético global.

Iole Palermo en la 30ª Fusion Energy Conference en Chengdu, China.

La Fusion Energy Conference es el principal foro mundial de intercambio de resultados científicos y tecnológicos en el ámbito de la fusión. En esta 30ª edición participaron representantes de más de 50 países, organizaciones internacionales, centros de investigación, universidades y empresas privadas, con el objetivo de fomentar la colaboración internacional y definir los próximos pasos en el camino hacia la energía de fusión comercial.

Actualmente existen cerca de 150 dispositivos y centros experimentales de fusión en funcionamiento, construcción o planificación, además de más de 20 diseños de plantas en desarrollo. Los avances científicos y tecnológicos recientes, junto con el creciente interés del sector privado y la preocupación global por el cambio climático y la seguridad energética, están impulsando la búsqueda de la viabilidad tecnológica, la seguridad y la rentabilidad económica de la fusión como fuente sostenible de energía.

Durante la conferencia, varios investigadores del Laboratorio Nacional de Fusión (LNF) del CIEMAT presentaron sus trabajos científicos:

Iole Palermo realizó una ponencia oral titulada ‘Overview of the DCLL Breeding Blanket for Helias 5-B and further steps towards a novel QI device’, presentando también su poster asociado. Además, Palermo fue invitada al evento organizado por el gobierno provincial de Sichuan, titulado “Fusion City Plan Release & Nuclear Industry Achievements Investment and Financing Roadshow”. El evento contó con la participación de altos funcionarios, incluida la gobernadora de la provincia de Sichuan, líderes de importantes empresas e instituciones como la Corporación Nuclear Nacional de China (CNNC), y el director de la IAEA Rafael Mariano Grossi. Durante el evento se realizó la publicación oficial del plan estratégico de Sichuan para la construcción de una “Ciudad de Energía de Fusión”, se presentaron las políticas gubernamentales de apoyo al desarrollo de la industria de la fusión y la energía nuclear y se exhibieron los logros más avanzados en tecnología nuclear: fisión, fusión, medicina nuclear y tratamiento de residuos.

Por su parte, José Luis Velasco participó en una ponencia titulada ‘Piecewise omnigenous fields: a radically new family of optimized magnetic fields for stellarator reactors’ y presentó un poster asociado a la misma.

Otras contribuciones del LNF

El equipo del LNF también presentó diversos trabajos sobre el comportamiento del plasma y la mejora del rendimiento en dispositivos de confinamiento magnético:

  • José Manuel García-Regaña: ‘Transport in high-performance plasmas of the TJ-II stellarator: from first-principles simulations to experimental validation’.
  • Isabel García-Cortés: ‘Exploring enhanced plasma performance after pellet injections via rotational transform modulation in the TJ-II stellarator’.
  • Kieran Joseph McCarthy: ‘Interpreting structures observed in pellet ablation profiles in the stellarator TJ-II’.
  • Daniel Medina: ‘Impact of Li-granule injection on the improvement of bulk energy and particle transport and expulsion of mid/high-Z impurities in the LHD heliotron’.

Además, McCarthy y García-Cortés participaron como invitados en la sesión “Proton-Boron Fusion Development in China”, centrada en la investigación de la fusión aneutrónica basada en la reacción protón-boro, una línea en la que China está realizando importantes inversiones junto a la empresa ENN. Durante esta sesión se debatieron oportunidades de colaboración internacional en esta tecnología emergente.

Colaboración internacional y próximos proyectos

En el marco de la FEC 2025, McCarthy mantuvo una reunión con Matteo Barbarino, Lead Fusion Scientist de la IAEA, y otros colaboradores internacionales, para explorar la creación de un nuevo Coordinated Research Project (CRP) on Network of Small Fusion Machines. La reunión de inicio de este proyecto está prevista en Viena a comienzos de 2026. El LNF ya formó parte del anterior CRP “F13019: Network of Small and Medium Size Magnetic Confinement Fusion Devices for Fusion Research”.

Por último, todos los investigadores del LNF asistieron al evento conmemorativo “Sixty Years of Glory: SWIP Contributing to Fusion in China and Beyond”, organizado por el Southwestern Institute of Physics (SWIP), en reconocimiento a las seis décadas de contribución de esta institución al progreso de la fusión.

Isabel García Cortés, Daniel Medina y Kieran Joseph McCarthy.
Iole Palermo.

La red STRANAI impulsa nuevas colaboraciones en Latinoamérica en inteligencia artificial aplicada a fusión nuclear

Durante los meses de agosto y septiembre de 2025, el investigador del Laboratorio Nacional de Fusión Giuseppe Rattá Gutiérrez, coordinador de la red STRANAI (STRAtegic Network for nuclear fusion research acceleration through AI Techniques), realizó una estancia de investigación en Latinoamérica para reforzar la cooperación científica con España en fusión nucear e inteligencia artificial.

El coordinador de la red STRANAI, Guiseppe Rattá, durante uno de los seminarios impartidos.

STRANAI, financiada desde 2024 por la Agencia Estatal de Investigación, tiene como misión fomentar la colaboración multidisciplinar entre expertos en teoría, física experimental, materiales e ingeniería de fusión nuclear. Su coordinador, Giuseppe Rattá, visitó la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) de Chile, el Instituto de Energía Eléctrica (IEE) de la Universidad Nacional de San Juan (San Juan, Argentina) y el Centro de Simulación Computacional del CONICET (Buenos Aires, Argentina). El objetivo principal de la estancia fue consolidar los vínculos de colaboración ya existentes con los grupos de Chile y del IEE, así como abrir nuevas líneas conjuntas con el CSC-CONICET.

A lo largo de estas visitas se impartieron tres seminarios especializados y se desarrollaron diversas actividades de divulgación científica, que tuvieron un importante eco en medios de comunicación locales y universitarios:

Esta estancia internacional refuerza el papel de STRANAI como plataforma de cooperación científica entre España y Latinoamérica, impulsando nuevas sinergias en el ámbito de la inteligencia artificial aplicada a la fusión nuclear.

Enlace a la web de la red STRANAI.

Personal investigador del CIEMAT contribuye a una edición especial de Nuclear Fusion sobre plasmas termonucleares en tokamaks

La revista Nuclear Fusion, una de las más relevantes en el ámbito de la investigación en fusión nuclear, está publicando una edición especial titulada “On the Path to Tokamak Burning Plasma Operation”.

Esta compilación reúne el trabajo de los Grupos Temáticos de la International Tokamak Physics Activity (ITPA) y ofrece una revisión exhaustiva de los progresos en la física de los tokamaks durante los últimos 18 años, incluyendo también algunos avances en stellarators.

En esta edición ha participado personal investigador del Laboratorio Nacional de Fusión del CIEMAT, contribuyendo en coautoría en varios capítulos clave:

  • En el Capítulo 2, Transporte y ConfinamientoEmilia R. Solano ha contribuido en la sección 6, sobre el impacto de campos 3D en el transporte, describiendo transiciones L-H en stellarators. Asimismo, en la sección 7, Transiciones del confinamiento, ha aportado resultados sobre la influencia del contenido isotópico del plasma en la potencia umbral necesaria para la transición L-H en el tokamak JET.
  • En el Capítulo 3, Progreso en física del pedestal y el borde del plasmaElena de la Luna ha contribuido en dos de sus apartados. En la Sección 4, Control de ELMs (Edge-Localized Modes), documentó el uso de oscilaciones verticales rápidas como método para provocar ELMs de manera controlada. En la Sección 5, Regímenes sin grandes ELMs, describió la experiencia obtenida en el tokamak JET, destacando especialmente los experimentos recientes a alta corriente y baja densidad.
  • En el Capítulo 4, Física de MHD, disrupciones y controlGiuseppe Rattá ha participado en la sección 3, Predicción de disrupciones, que recoge distintos modelos (basados en física, estadística e inteligencia artificial) con el objetivo de anticipar disrupciones y mitigar sus efectos en los tokamaks.
  • En el capítulo 5, Física de la capa externa del borde (SOL) y el divertorDaniel Carralero ha contribuido a la sección 2, Transporte en la SOL y el Divertor, analizando la anchura previsible del plasma fuera de la zona de confinamiento y su relación con las condiciones en el divertor, un aspecto determinante para estimar las cargas térmicas estacionarias en la primera pared de un reactor.

De este modo, la participación del CIEMAT en esta edición especial pone de manifiesto la contribución activa del Laboratorio Nacional de Fusión al desarrollo de los fundamentos físicos necesarios para comprender y controlar el comportamiento de plasmas termonucleares, un paso esencial hacia la viabilidad de la energía de fusión.

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Alejandro Manuel Fernández defiende su tesis doctoral con sobresaliente Cum Laude

El pasado 11 de julio, el investigador del Laboratorio Nacional de Fusión, Alejandro Manuel Fernández Navarro, defendió su tesis ‘Metodología para el análisis electromagnético mediante el método de elementos finitos para componentes de reactores de fusión’ en la Universidad de Oviedo, obteniendo la máxima calificación: sobresaliente Cum Laude.

Este trabajo ha sido codirigido por Eduardo Rodríguez Ordóñez, de la Universidad de Oviedo; y por José Martínez Fernández, del Laboratorio Nacional de Fusión del CIEMAT. Además de obtener la máxima calificación, la tesis ha sido propuesta para Premio Extraordinario.
 
En el diseño de componentes de reactores de fusión se realizan análisis electromagnéticos (EM) para verificar que soportan las cargas EM que surgen durante eventos de plasma transitorios, asegurando así su correcto funcionamiento.
 
A lo largo de su investigación, Alejandro Manuel Fernández ha desarrollado una metodología completa para la realización de análisis EM mediante la creación de algoritmos que guíen al analista a través de las decisiones y acciones, desde la selección de los casos a simular y del método de cálculo hasta la validación de resultados.
 
La metodología se divide en tres submétodos principales. El primero es para la selección del peor caso entre los eventos EM considerados. En el segundo se selecciona el método de cálculo y los componentes a incluir en el modelo. Y el tercero es la ejecución del análisis EM en elementos finitos con el método Spheres-Worst instant desarrollado.
 
La metodología ha sido aplicada al análisis EM de los componentes ex-vessel del diagnóstico de ITER llamado Wide-Angle Viewing System (WAVS), en su fase de diseño final. El método de análisis seleccionado es el llamado Spheres-Worst instant method, implementado con un modelo 3D en elementos finitos, y que se ha desarrollado durante la presente tesis. Los mapas 3D de fuerzas volumétricas calculados fueron posteriormente importados en el correspondiente modelo mecánico para realizar el análisis estructural y validar los diseños finales.
 
Con la metodología desarrollada se contribuye a la estandarización y optimización de los análisis EM para componentes de reactores de fusión.
 
La tesis realizada por Alejandro Manuel Fernández Navarro también ha obtenido la Mención Internacional, con una estancia en ITER en el curso 2023/2024; y la Mención de Doctorado Industrial, gracias a su participación en el proyecto de Fusion For Energy para el diseño y desarrollo del WAVS.

La Federación Española de Centros Tecnológicos visita el CIEMAT para estrechar la colaboración público-privada en innovación y transferencia

El pasado martes 15 de julio, miembros de la Federación Española de Centros Tecnológicos (FEDIT) visitó la sede del CIEMAT en Madrid con el objetivo de explorar nuevas vías de colaboración y reforzar las alianzas estratégicas entre los centros tecnológicos el CIEMAT, especialmente en los ámbitos de la innovación, la transferencia de tecnología y la participación en programas nacionales y europeos.

Por parte de la Federación Española de Centros Tecnológicos (FEDIT), participaron representantes de diversos centros asociados: David Monllor, del Instituto Tecnológico de Producto Infantil y Ocio (AIJU); Mari Carmen Carrillo Sánchez y Laura Moreno Cordero, del Centro Tecnológico Agroalimentario de Extremadura (CTAEX); Maite Fernández y José Ignacio Domínguez, de la Fundación para la Investigación y Desarrollo en Transporte y Energía (CIDAUT); Joan Guasch, del Centro Tecnológico de Cataluña (EURECAT); Elsa Briqueleur e Immaculada Miracle Montserrat, del Centro Tecnológico LEITAT (LEITAT); Ali Vasallo y Luis Ángel Bujedo, del Centro de Automatización, Robótica y Tecnologías de la Información y de la Fabricación (CARTIF); José Francisco Puche y Josefina Garrido, del Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la Región de Murcia (CETEM); además de Áureo Díaz-Carrasco, director de FEDIT, y Marta Muñoz Fernández, directora de Comunicación de la Federación.

Además de una visita guiada a dos instalaciones emblemáticas del CIEMAT, el Laboratorio Nacional de Fusión y el laboratorio SMART-Lab, dedicados a investigación avanzada en física y tecnologías emergentes; los asistentes pudieron conocer de cerca la actividad científica y tecnológica desarrollada tanto por el CIEMAT como por los centros que integran FEDIT, así como los retos y oportunidades compartidos con los centros tecnológicos.

Asimismo, la directora de comunicación de FEDIT, presentó la próxima edición de meetechSpain 2025, el principal evento de la Federación para el impulso de la I+D empresarial.

La Agencia Estatal de Investigación financiará la red STRANAI, coordinada por el CIEMAT, para impulsar la fusión nuclear con inteligencia artificial

El objetivo de STRANAI es fomentar la colaboración multidisciplinar entre expertos en teoría, física experimental, materiales e ingeniería de la fusión nuclear.

La convocatoria de 2024 de «REDES DE INVESTIGACIÓN» en el marco del Programa Estatal de Transferencia y Colaboración del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación para el periodo 2024-2027 de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) ha concedido una ayuda al proyecto STRANAI (STRAtegic network for Nuclear fusion research acceleration through Artificial Intelligence techniques).

Coordinada por el investigador del CIEMAT, Giuseppe Rattá, STRANAI reúne a ocho grupos de investigación de toda España con el objetivo de acelerar el desarrollo de la fusión nuclear mediante la aplicación de técnicas avanzadas de inteligencia artificial. La red está integrada por el Laboratorio Nacional de Fusión (CIEMAT, Madrid), PSFT (Plasma Science Fusion Technology group, de la Universidad de Sevilla), BSC (Fusion Research Group at Barcelona Supercomputing Center, en Barcelona), UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia), CETA (Centro Extremeño de Tecnologías Avanzadas, en Cáceres) IFMIF-DONES (Granada), UPO (Universidad Pablo de Olavide, Service Robotics Lab, en Sevilla) y CAR (Centre for Automation and Robotics – Grupo de Automatización Avanzada de Máquinas y Entornos Complejos en Madrid).

El objetivo de STRANAI es fomentar la colaboración multidisciplinar entre expertos en teoría, física experimental, materiales e ingeniería de la fusión nuclear, en coordinación con grupos especializados en inteligencia artificial. La red busca establecer sinergias estratégicas que permitan abordar los grandes retos del campo de manera integrada y eficiente. Para ello, STRANAI trabajará con datos procedentes de nueve infraestructuras clave en investigación en fusión, y organizará sus esfuerzos en torno a seis líneas de trabajo prioritarias:

  • Identificación de eventos físicos mediante análisis de imágenes y vídeos.
  • Automatización del análisis de turbulencia con reflectometría Doppler.
  • Inteligencia artificial explicable, IA basada en física y extracción de ecuaciones desde modelos.
  • Creación de bases de datos multi-dispositivo y repositorios de código compartido.
  • Control del plasma y estudio de límites operativos.
  • Modelos predictivos para la mitigación y prevención de disrupciones.

Nueve infraestructuras clave de fusión nuclear en esta propuesta. En el sentido de las agujas del reloj, comenzando desde la esquina superior izquierda: el dispositivo TJ-II (y el equipo del LNF), JET, W7-X, AUG (vista interior de la cámara de vacío), sección de radiofrecuencia del LIPAc, diseño conceptual del acelerador IFMIF-DONES, ilustración del JT-60SA, vista interior del stellarator LHD y SMART.

  •  Web STRANAILa red ya cuenta con una página web oficial, donde se pueden consultar sus objetivos, participantes y próximos pasos

Irene Álvarez Castro defiende su tesis doctoral para impulsar la investigación de IFMIF-DONES con sobresaliente Cum Laude

Irene Álvarez Castro ha defendido en la Universidad de Granada su tesis doctoral ‘Estudio y caracterización de la dosis neutrónica recibida por las muestras del HFTM de la instalación IFMIF-DONES’ con la máxima calificación: sobresaliente Cum Laude.

Esta es la primera tesis realizada como resultado de la colaboración entre el CIEMAT y la UGR, y ha sido desarrollada bajo la coordinación de Fernando Mota (CIEMAT) y Marta Anguiano (UGR).

Esta investigación presenta una evaluación neutrónica detallada de configuraciones realistas de especímenes dentro de IFMIF-DONES y una comparación exhaustiva con las condiciones de DEMO. Se evalúan aspectos claves como el daño primario por desplazamiento, la producción de gas, el calentamiento nuclear y la transmutación. Además, se ha llevado a cabo un análisis de los sistemas de diagnóstico que actualmente están previstos ser instalados.

Esta tesis pone de manifiesto la necesidad de reevaluar la distribución de muestras en las capsulas HFTM que cumpla todos los objetivos e incluya el número mínimo de cada tipo de muestra necesario para caracterizar el daño.

El tribunal estuvo compuesto por el catedrático de la UGR Antonio Lallena como secretario, la investigadora Iole Palermo del CIEMAT como presidenta y el investigador Michael Rieth del KIT como vocal. Ellos manifestaron que los datos son de gran interés ya que hasta ahora no se habían realizados estudios tan detallados sobre la dosis de las muestras de material en IFMIF-DONES.

Irene Álvarez Castro ha sido además beneficiaria de la beca EUROfusion Engineering Grants, otorgada por el consorcio EUROfusion. Un programa que atrae a los mejores talentos de ingeniería en las primeras etapas de su carrera, para que trabajen en desafíos tecnológicos clave y desarrollen habilidades que son esenciales para el programa europeo de fusión.

La Comisión Europea invierte 202 millones de euros para el acelerador de partículas IFMIF-DONES en Escúzar (Granada)

La Comisión Europea, a través de Fusion for Energy (F4E), ha aprobado una inversión de 202 millones de euros para la construcción y puesta en marcha del acelerador de partículas IFMIF-DONES, ubicado en Escúzar (Granada), lo que supone en torno al 25% del coste total del proyecto.

Leer más: https://www.europapress.es/ciencia/noticia-comision-europea-invierte-202-millones-euros-acelerador-particulas-ifmif-dones-escuzar-granada-20250714131555.html

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CIEMAT e IBM aplican IA generativa para avanzar en la investigación de la fusión nuclear

El Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), IBM y aggity, business partner español de la tecnológica, han anunciado una colaboración estratégica para integrar tecnologías de Inteligencia Artificial (IA) generativa en los experimentos de fusión nuclear llevados a cabo en el Laboratorio Nacional de Fusión (LNF) del CIEMAT, ubicado en Madrid. Este proyecto se enmarca dentro del consorcio europeo EUROFusion, tiene como foco principal el dispositivo experimental TJ-II, y juega un papel crucial en la participación española en el proyecto ITER.

El CIEMAT, una institución clave en el desarrollo de tecnologías energéticas avanzadas en España, lidera investigaciones en el ámbito de la fusión nuclear como parte de EUROFusion, que agrupa a los principales centros de investigación europeos en este campo. Dentro de estas investigaciones, el Laboratorio Nacional de Fusión del CIEMAT opera el TJ-II, un stellarator de tipo heliac diseñado para estudiar los principios físicos de la fusión nuclear y optimizar los parámetros de los plasmas de fusión en entornos controlados. En funcionamiento desde 1998, el TJ-II tiene una configuración magnética compleja que permite explorar la dinámica del plasma con un alto grado de precisión y contribuye al proyecto ITER, dispositivo de fusión termonuclear experimental internacional.

La integración de tecnologías de IA generativa como IBM watsonx permitirá revolucionar la forma en que se procesan los datos de los experimentos en el TJ-II, facilitando el análisis de grandes volúmenes de datos y ayudando a identificar patrones ocultos que podrían ser esenciales para el avance de la investigación en fusión al añadir una capacidad de observación y análisis superior a la del ojo humano.

«Estamos conectando bases de datos muy específicas de parámetros del plasma, con aplicaciones predictivas de Machine Learning (ML), para el reconocimiento de patrones en señales e imágenes a través de grandes modelos de lenguaje (LLM) de forma generativa. Esto nos permitirá a corto plazo disponer de un asistente virtual de apoyo durante la operación del TJ-II que nos ayude, por ejemplo, como un sistema recomendador para conseguir plasmas de confinamiento mejorado, buscar configuraciones experimentales efectivas anteriores del dispositivo o simplemente para obtener informes de operación al final del día a partir de los experimentos realizados en cada sesión», explica Augusto Pereira, responsable del proyecto de IA en el Laboratorio Nacional de Fusión del CIEMAT.

«IBM tiene como principio fundamental la apuesta por la innovación abierta, y la colaboración con el Laboratorio Nacional de Fusión del CIEMAT para aprovechar el poder de la IA generativa y las capacidades diferenciales de IBM watsonx ahondan en esta filosofía. La fusión nuclear es una de las líneas de investigación más prometedoras para abordar los desafíos energéticos e IBM vuelve a estar implicado de nuevo en un proyecto dirigido a mejorar el mundo», ha dicho Manuel Villalba, Technical Leader de IBM España, Portugal, Grecia e Israel.

IA generativa aplicada a la investigación

watsonx es el porfolio de productos de IBM para acelerar el impacto de la IA generativa. En el contexto de la colaboración con el Laboratorio Nacional de Fusión, watsonx se está utilizando para implementar casos de uso relacionados con el reconocimiento de patrones en señales e imágenes, la clasificación de datos experimentales y la generación de modelos predictivos. El proyecto incluye la creación de una plataforma de IA específica para datos de fusión nuclear, con especial énfasis en seguridad y adaptabilidad.

Entre los avances logrados destacan:

• Desarrollo de modelos de nube híbrida: permite la conectividad flexible entre los sistemas del TJ-II y los servicios de IBM para el procesamiento de datos.

• Bases de datos vectoriales especializadas: facilitan el almacenamiento y la recuperación eficiente de datos experimentales.

• Entrenamiento de modelos de lenguaje especializado: adaptados para trabajar con los datos únicos generados por el dispositivo TJ-II, con el objetivo de validar científicamente los resultados obtenidos mediante IA generativa.

La colaboración de IBM con el LNF no es solo tecnológica, sino también científica. Muchos de los casos de uso que se integrarán en la plataforma colaborativa de investigación requieren de la exploración previa y validación de algoritmos muy complejos, utilizando datos muy específicos de ingeniería nuclear. Dicha colaboración científica ya está dando sus frutos, como el trabajo desarrollado para poder generar señales e imágenes sintéticas de forma precisa, a partir de la observación de plasmas de fusión. Lo que, en la práctica, supone decirle a la IA generativa como puede ‘generar’ de forma predictiva y precisa señales e imágenes sintéticas muy características de la fusión nuclear.

Una solución energética de futuro

La colaboración entre IBM España y el Laboratorio Nacional de Fusión del CIEMAT se produce en un momento crucial para la investigación en fusión nuclear, considerada una de las soluciones más prometedoras para abordar los desafíos energéticos del futuro. A nivel internacional, proyectos como ITER en Francia, gestionado a través de la agencia doméstica europea (F4E), están liderando los esfuerzos por demostrar la viabilidad de la fusión como una fuente de energía segura, limpia y prácticamente ilimitada.

El TJ-II desempeña un papel complementario en esta red global de investigación, contribuyendo a la generación de datos esenciales para el desarrollo de modelos teóricos y simulaciones computacionales. Con la integración de tecnologías de IA generativa, el LNF-CIEMAT está posicionándose a la vanguardia de la innovación científica, optimizando el análisis de datos y acelerando los descubrimientos en este campo.

El Laboratorio Nacional de Fusión está presente en ITER en el diseño y construcción de varios diagnósticos. De esta forma el LNF no solo contribuye al presente de ITER, sino que se posiciona, en colaboración con IBM, como un actor clave en el futuro de la fusión nuclear. La integración de inteligencia artificial avanzada y sistemas autónomos en la vigilancia de estos diagnósticos representa un salto cualitativo hacia una operación más segura, eficiente y autónoma.

El proyecto contempla la especialización de los modelos de lenguaje (LLMs y SMLs) con datos específicos de fusión nuclear, así como la implementación de enfoques semánticos avanzados para el reconocimiento de patrones en señales e imágenes generadas por los dispositivos experimentales. Esto no solo mejorará la capacidad de análisis de los datos, sino que también permitirá la generación de hipótesis científicas más precisas y la validación de modelos teóricos con mayor rapidez.

El objetivo global es la creación de una plataforma de IA generativa, como prueba de valor, que aproveche todas las capacidades de LLMs y ML entrenados específicamente en datos de fusión nuclear. Esta plataforma estará orientada al análisis avanzado y al descubrimiento de ‘insights’ mediante preguntas interactivas y modelos de autoaprendizaje, apoyados en una amplia base de conocimiento y en el uso de algoritmos complejos.

Enlace a la noticia en la web de CIEMAT.

PequeCIEMAT se consolida como una iniciativa de divulgación científica entre los más pequeños

La primera edición del programa pequeCIEMAT, impulsado por la Unidad de Divulgación Científica del CIEMAT, se ha consolidado como una de las iniciativas más destacadas para acercar la ciencia y la tecnología a la infancia, despertando la curiosidad científica desde edades tempranas y reforzando el compromiso del centro con la educación y la vocación investigadora.

Durante este curso, más de 1400 alumnos y alumnas participaron en las actividades organizadas tanto en sus colegios como en las instalaciones del CIEMAT. Las propuestas incluyeron talleres interactivos, visitas adaptadas a laboratorios y encuentros con personal investigador, en un formato diseñado específicamente para el público infantil.

La puesta en marcha de pequeCIEMAT ha sido posible gracias a la colaboración activa de 48 personas del CIEMAT, que han ofrecido su conocimiento y entusiasmo para fomentar el pensamiento crítico y el interés por la ciencia en la infancia.

Este programa, que complementa al ya consolidado «El CIEMAT en tu instituto» -dirigido a estudiantes de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional-, permite al centro cubrir el espectro educativo de los 3 a los 18 años, consolidando una estrategia integral de divulgación científica orientada a inspirar futuras vocaciones.

Jesús Puerta, responsable de la Unidad de Divulgación Científica, sostiene que «con pequeCIEMAT, el CIEMAT refuerza su papel como agente activo en la cultura científica, acercando la investigación a las aulas y creando vínculos significativos entre el mundo científico y la sociedad desde sus primeras etapas educativas».

NextGen CIEMAT consolida un nuevo espacio para la visibilidad y colaboración del personal joven

El pasado 3 de junio se celebró la primera edición de NextGen CIEMAT, una jornada organizada por el Grupo de Jóvenes Investigadores en colaboración con la Unidad de Divulgación y el respaldo de la Dirección General, que reunió a 48 participantes y más de un centenar de asistentes. El evento se consolidó como un espacio clave para dar visibilidad al talento joven del centro, fomentar la colaboración y compartir investigaciones en un ambiente dinámico y enriquecedor.

En esta primera edición, 48 jóvenes investigadoras e investigadores presentaron sus trabajos a través de vídeos, presentaciones orales, pósters y stands. La jornada se convirtió en un espacio dinámico de encuentro, intercambio y colaboración, que reflejó el talento, la creatividad y el compromiso del personal joven del centro.

Durante la tarde, tuvo lugar la mesa redonda ‘Carrera investigadora, técnica y divulgación: pasado, presente y futuro’, un espacio de diálogo intergeneracional donde los ponentes -Jesús Puerta, Belit Garcinuño, Miguel Llorente y Paula Río- ofrecieron una visión amplia y complementaria sobre sus trayectorias. El intercambio de ideas y la cercanía de los ponentes generaron un ambiente muy valorado por los asistentes.

La calidad de las presentaciones, el interés del público y el ambiente de participación activa han consolidado NextGen CIEMAT como una iniciativa con gran proyección de futuro. Es por ello que desde el comité organizador destacan la excelente acogida del evento y el entusiasmo mostrado por toda la comunidad del CIEMAT. «Con NextGen, el centro refuerza su compromiso con la formación, la divulgación y el crecimiento profesional del personal joven, consolidando un espacio de encuentro entre generaciones que promueve el intercambio de conocimientos y la colaboración entre áreas», afirman desde la organización del evento.

Durante la jornada también se reconoció el trabajo de varias personas participantes, premiadas en las modalidades de vídeo y presentación oral y stand/póster:

– Modalidad stand/póster: Sharon S. Baltazar, Alberto Pérez de Rada Fiol y Paula Nieto Chacón.

– Modalidad vídeo: Silvia Royano Martínez, Juan Escobar Arnanz y Natalia Chamorro Claver.

Esta jornada ha sido posible gracias al apoyo de la Dirección General del CIEMAT y a la colaboración de las áreas de Divulgación, Comunicación y Editorial, cuyo respaldo fue fundamental para el desarrollo de la iniciativa. Desde el comité organizador señalan además que en los próximos meses comenzarán a preparar la segunda edición de NextGen CIEMAT, que llegará cargada de novedades y nuevas oportunidades para seguir impulsando el talento joven del centro.

Pincha aquí para ver el vídeo resumen de NextGen

III Jornada de Oportunidades para Jóvenes Investigadores en Fusión

Tras el éxito de las dos ediciones anteriores, el próximo 19 de junio se celebra esta tercera jornada con el mismo objetivo: conectar a estudiantes interesados en fusión con las empresas más relevantes del sector de la industria de la ciencia.

El ecosistema de fusión nuclear en España supone un caso de éxito de colaboración público-privada. Nuestro país cuenta con un papel relevante tanto en el ámbito de la generación de ciencia y tecnología como en la generación de una industria con empresas líderes internacionales en nichos de alto valor tecnológico, que ha conseguido las primeras posiciones del ranking de adjudicación de contratos de ITER, buque insignia del programa internacional de fusión.

El liderazgo de CIEMAT como coordinador del programa de investigación nacional en el marco del programa europeo ha involucrado a la industria desde las primeros momentos, permitiendo el desarrollo de un tejido industrial que ha sabido liderar ámbitos altamente tecnológicos como la instrumentación y diagnósticos, el desarrollo de imanes, sistemas de calentamiento del plasma, la electrónica de potencia, la fabricación avanzada o el desarrollo y procesado de materiales singulares entre otros. Este conocimiento, generado en muchos casos en el ámbito de la fusión, ha sido transferido a otros segmentos relacionados con las Grandes Infraestructuras Científicas u otros sectores de alto valor añadido. El ecosistema ha sido apoyado por CDTI, que además de ser nominado por el Ministerio como punto de contacto con la industria en fusión nuclear, ha financiado el desarrollo de proyectos de I+D de cooperación entre empresas y los centros y organismos más relevantes por un valor superior a los 120 millones de euros, capacitando así al tejido industrial para acceder a las oportunidades industriales que ofrece la hoja de ruta europea de fusión. 

INEUSTAR, la Asociación Española de la Industria de la Ciencia, e INDUCIENCIA, plataforma tecnológica y de innovación de este mismo sector, sirven de punto de encuentro de los principales actores del sector, ejerciendo un rol de cohesión de la industria de la ciencia y siendo además un tractor de numerosas iniciativas de I+D que se han implementado durante estos años en el ámbito de la fusión. 

La energía de fusión formará parte del mix energético futuro y requerirá de una industria encargada de construir y operar los futuros reactores de fusión y tendrá que ser soportada por un incremento ingente de recursos humanos trabajando para este sector. Además, el crecimiento continuo de las empresas de la industria de la ciencia, trabajando para este sector en crecimiento, requiere una constante captación de talento con unas capacidades singulares.

Tras el éxito de las dos pasadas ediciones, se celebra esta III Jornada de Oportunidades para Jóvenes Investigadores en Fusión, con el objetivo de conectar a los estudiantes de la ESO, bachillerato, FP, grados universitarios, máster y doctorados interesados en fusión con las empresas más relevantes de la industria de la ciencia, así como centros de investigación y universidades, dando visibilidad a las oportunidades laborales que se esperan en este sector en los próximos años.

Más información e inscripciones en el siguiente enlace.

Carlos Hidalgo, ponente en el III Foro I+Dones en Granada

260 asistentes han participado en las dos jornadas de la edición de 2025 del Foro, concebido como un escaparate de las necesidades empresariales del proyecto del acelerador de Escúzar.

El director del Laboratorio Nacional de Fusión, Carlos Hidalgo, realizó una presentación del papel del CIEMAT en IFMIF-DONES, ya que CIEMAT ha supuesto una contribución fundamental en el desarrollo, gestión e investigación de IFMIF-DONES. A nivel internacional, ha trabajado en estrecha colaboración con instituciones japonesas (en el marco de la colaboración EU – Japón «Broader Approach» desde 2007) y europeas (EUROfusion desde 2014) para desarrollar la propuesta técnica y científica del proyecto.

Además, IFMIF-DONES cuenta ya con un edificio científico-técnico de laboratorios de apoyo en el que se encuentra la instalación LITEC del CIEMAT, un nuevo laboratorio de tecnologías de litio en el que se llevarán a cabo experimentos hasta ahora imposibles de realizar en España y que son imprescindibles para el funcionamiento del circuito de litio que usará el proyecto IFMIF-DONES.

El III Foro I+Dones en Granada representa un punto de encuentro clave para todos los agentes del sistema español de I+D+i interesados en impulsar tecnologías innovadoras aplicables a la construcción, operación y mantenimiento de IFMIF-DONES, así como de otras Grandes Instalaciones Científicas (GIC).

Con el networking como eje central del Foro, los asistentes tuvieron la oportunidad de establecer contactos y compartir experiencias en un entorno privilegiado. David Rapisarda, Director de la División de Tecnologías para la Fusión, fue el representante del CIEMAT en el evento de networking tanto con las empresas del sector como con entidades públicas. A lo largo del evento, los asistentes pudieron conocer de primera mano los principales desafíos tecnológicos que afronta IFMIF-DONES de la mano de sus responsables técnicos.

El Congreso aprueba impulsar una Estrategia Nacional de Fusión Nuclear

El Congreso de los Diputados ha aprobado una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Grupo Parlamentario Socialista para la elaboración de una Estrategia Nacional de Fusión Nuclear. La iniciativa, debatida en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades, busca reforzar el ecosistema nacional en torno a esta fuente de energía, considerada una de las grandes promesas tecnológicas del siglo XXI.

La proposición insta al Gobierno a definir una hoja de ruta propia, alineada con la estrategia europea en este ámbito, con el objetivo de consolidar el liderazgo científico e industrial de España en la carrera por la fusión nuclear. Esta tecnología, que emula el proceso energético del sol mediante la fusión de núcleos atómicos ligeros, destaca por su capacidad para generar energía limpia, segura y masiva, sin residuos radiactivos de larga duración.

En la exposición de motivos, el PSOE subraya el potencial estratégico de la fusión para reducir la dependencia energética exterior, mitigar el cambio climático y garantizar la seguridad de suministro en un contexto internacional cada vez más convulso. La proposición recuerda que España ya juega un papel relevante en este ámbito gracias a instalaciones como el Laboratorio Nacional de Fusión del CIEMAT o el proyecto IFMIF-DONES en Granada, así como por la destacada participación de empresas nacionales en el reactor experimental ITER, en Francia, donde han logrado contratos por más de 1.000 millones de euros desde 2008.

El impulso a esta estrategia también se fundamenta en el creciente interés institucional y científico en torno a la fusión. En octubre de 2024, el CIEMAT, el CDTI e INEUSTAR organizaron un encuentro bajo el lema «Hacia la Estrategia nacional en fusión», que reunió a más de 200 profesionales y generó una respuesta muy positiva por parte de la comunidad investigadora.

La aprobación de la PNL supone un primer paso para avanzar hacia una planificación estructurada que permita maximizar las capacidades tecnológicas e industriales del país, facilitar el acceso a financiación europea y atraer talento e inversión. Aunque no tiene carácter vinculante, el texto aprobado refuerza el compromiso institucional con un sector que podría redefinir el modelo energético global en las próximas décadas.

En este momento hay unas 45 empresas en todo el mundo trabajando en la fusión. De todas ellas, el 85% están en Estados Unidos, y la mayoría del resto en Europa. También hay algunas en Israel o en Nueva Zelanda. En total, se han invertido 8.000 millones, de los cuales apenas el 15% ha llegado a Europa.

Según explicó Milena Roveda, directora general de Gauss Fusión y presidenta del comité ejecutivo de la Asociación Europea de Fusión (EFA), «Lo que se necesita en este momento es capital y un compromiso claro de los gobiernos europeos, principalmente de Alemania, Dinamarca, España, Francia, Italia y Países Bajos, en el que se fije la idea de construir una primera planta de energía eléctrica. La visión que tenemos es hacer una especie de Airbus o Eurofighter de la fusión nuclear. Pero este proyecto tiene que ser un trabajo público-privado. Las plantas de fusión se componen de muchas, millones de tecnologías., y tenemos que desarrollar toda la cadena de suministro».

Fuente: El Economista

Exposición de motivos (Partido Socialista)

Referencia en el Boletín Oficial de las Cortes Generales

El CIEMAT lidera el proyecto E4XTREM para el desarrollo de tecnologías regeneradoras de tritio

El pasado 12 de marzo tuvo lugar la reunión de lanzamiento del proyecto E4XTREM: Investigación, diseño, Estudio y Ensayo de componentes sometidos a Entornos EXtremos para validación industrial de Tecnologías de Envolturas REgeneradoras asociadas al desarrollo de REactores de fusión Magnética.

Dicho proyecto, que se enmarca dentro de la iniciativa de colaboración público-privada TRANSMISIONES 2024, cofinanciada por la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), consiguió el pasado diciembre una financiación de más de 4 millones de euros para el periodo 2025-2028.

En concreto, dentro del proyecto E4XTREM se realizará el diseño y la construcción de una instalación piloto para el ensayo y validación funcional de sistemas y componentes críticos de reactores de fusión, denominada FASTER (FAcility to Support Tritium breeding Technology Experimental Research). Además, se diseñará un componente esencial para la instalación IFMIF-DONES, el módulo de irradiación; y se construirá un prototipo simplificado de un sistema regenerador, que será probado en FASTER. Adicionalmente, se incluirán y testearán nuevos recubrimientos multifuncionales, cuyo principal objetivo es mejorar las prestaciones de los dispositivos en cuanto a seguridad de la planta. Estos sistemas, totalmente innovadores, permitirán avanzar en «tecnologías de tritio» críticas en el camino hacia la fusión.

El proyecto se desarrolla conjuntamente por dos consorcios, uno formado por una agrupación de tres centros de investigación y el otro por una agrupación de tres empresas, siendo un ejemplo significativo de trasferencia de conocimiento al sector empresarial español por parte de los centros de investigación públicos que, desde hace años, han contribuido al posicionamiento estratégico internacional del tejido empresarial español en la llamada «industria de la ciencia» en general y, en fusión, en este caso particular.

El consorcio de centros de investigación está liderado por el Laboratorio Nacional de Fusión del CIEMAT, contando con la participación de nueve investigadores de la División de Tecnologías para la Fusión y cuya Investigadora Principal es la Dra. Iole Palermo. Además, participan en esta agrupación el centro tecnológico TEKNIKER y el Consorcio IFMIF-DONES España. La agrupación de empresas está formada por empresas líderes en tecnología de fusión como son Added Value Solutions (AVS), Empresarios Agrupados y ESTEYCO, que dirige este consorcio.

Este proyecto cuenta con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea, a través del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (ref. PLEC2024-011136).

Comienza el proyecto RAFTEC-CM de I+D en energía de fusión nuclear

El proyecto RAFTEC (RAdar for Fusion TEChnologies), en el que participa como grupo de investigación el Laboratorio Nacional de Fusión liderado por la investigadora Cristina de la Morena, celebró su reunión de lanzamiento en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid.

El proyecto, que cuenta con una financiación de la Comunidad de Madrid de más de un millón de euros para los próximos cuatro años, tiene como objetivo el desarrollo y validación de la tecnología radar en bandas milimétricas para la implementación de diagnósticos críticos en aplicaciones de fusión nuclear. De hecho, este proyecto surge de una problemática concreta planteada por personal investigador del Laboratorio Nacional de Fusión relacionada con la monitorización del blanco de litio líquido de IFMIF-DONES, imprescindible para la operación segura de esta instalación. Además, uno de los requisitos que imponen estas aplicaciones, y que complican intensamente su diseño, es operar en ambientes extremos de radiación, alta temperatura, alto vacío, espacio limitado y difícil acceso, requiriendo además herramientas de manipulación remota para su mantenimiento.

RAFTEC-CM está coordinado por la Universidad Politécnica de Madrid a través de los grupos de investigación de Microondas y Radar, de Radiación y de Electromagnetismo Aplicado.  Además del CIEMAT, forman parte del proyecto el Grupo de Investigación en Ingeniería de Microondas y Sistemas de Radiocomunicación de la Universidad Rey Juan Carlos, el Grupo de Tecnologías Radio y Aplicaciones de la Universidad Carlos III de Madrid y el Grupo de Tecnologías de Sistemas Nucleares de Fisión, Fusión y Fuentes de irradiación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

A través de la cooperación de todos los grupos de investigación implicados en el proyecto, el consorcio dispone de instalaciones en el estado del arte tanto para la caracterización de antenas como para la fabricación de dispositivos en ondas milimétricas hasta 500 GHz, con laboratorios de referencia en el área, sobre los que se apoyará la caracterización de la tecnología radar de milimétricas a desarrollar. 

Enlace a la noticia publicada en la web de CIEMAT.

Proyecto RAFTEC-CM (TEC-2024/TEC-22) financiado por la Comunidad de Madrid – Ayudas a programas de actividades de I+D en tecnologías 2024.

Noticia en El Economista sobre el proyecto RODAS

El 3 de marzo de 2025 se publicó en El Economista la siguiente noticia relacionada con el proyecto RODAS, en el que participa el Laboratorio Nacional de Fusión: «El Gobierno apuesta por la energía nuclear: apoya la investigación de la fusión con el proyecto Rodas». Accede aquí a la noticia completa.

La directora general del CIEMAT visita las obras de IFMIF-DONES en Granada

El pasado martes 18 de febrero, Yolanda Benito, directora general del CIEMAT, acompañada por el director de Tecnología, José Manuel Pérez, pudieron conocer de primera mano el avance de las obras de la instalación IFMIF-DONES en Granada.  Estas obras tienen como objetivo la construcción de los primeros tres edificios de la instalación y están siendo realizadas por CIEMAT gracias al proyecto DONES-PRIME. También visitaron las obras de la instalación LITEC, una infraestructura del CIEMAT, construida también dentro del proyecto DONES-PRIME, que formará parte del acelerador de partículas.

El proyecto DONES-PRIME «Actividades de preparación de emplazamiento de IFMIF-DONES e implantación de laboratorios relacionados» cuenta con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea. Su ejecución se regula y desarrolla gracias a un Convenio entre CIEMAT y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Ya se ha concluido una primera fase, con cargo al programa operativo 2014-2020 y está en estos momentos en marcha la segunda fase, con cargo al nuevo programa operativo 2021-2027, que concluirá a finales de 2025. 

Acompañados por miembros de IFMIF-DONES, la directora general del CIEMAT y el director de Tecnología pudieron recorrer el área para conocer de primera mano el avance de los trabajos. Las instalaciones en desarrollo incluyen los edificios de Administración y Visitas, Control de Accesos y Laboratorios, que, en conjunto superan los 7.000 metros cuadrados de superficie construida.

Tras esta visita, la delegación se trasladó al Centro de Investigación UGR-DONES, donde pudieron conocer los prototipos en desarrollo, destacando el LITEC, fruto de la colaboración entre los equipos del CIEMAT y IFMIF-DONES.

LITEC es una instalación del Laboratorio Nacional de Fusión del CIEMAT que apoyará la operatividad técnica de IFMIF-DONES, siendo una infraestructura imprescindible para el funcionamiento del circuito de litio que usará el proyecto internacional para la generación de neutrones. Este es objetivo del proyecto IFMIF-DONES, la obtención de información sobre el comportamiento de materiales bajo un campo de radiación neutrónica similar al de un reactor de fusión y, por consiguiente, dará lugar a diseñar materiales más resistentes y duraderos para los futuros reactores de fusión.

LITEC es fruto de la cooperación público-privada en la que participan, además del CIEMAT, Empresarios Agrupados-GHESA y Systemanalyse & Automatisierungsservice GmbH.

La jornada concluyó con una reunión de trabajo entre los responsables del CIEMAT y el director del Consorcio IFMIF-DONES España, Ángel Ibarra. Durante el encuentro, pudieron hacer balance del estado actual del proyecto y coordinaron futuras actividades conjuntas.

Enlace a la noticia publicada en la web de CIEMAT.

Semana de la ciencia 2020

Como ya sabéis desde hace un par de días el plazo de inscripción para las Jornadas CIEMAT Semana de la Ciencia 2020 está abierto:

https://agenda.ciemat.es/e/semanaciencia2020

Gracias a tod@s por vuestra colaboración a la hora de buscar personal para las distintas actividades. Creemos que el programa es bastante rico y refleja la diversidad de un centro como el nuestro. 

Ahora, para que las Jornadas sean un éxito necesitamos vuestra ayuda para conseguir llegar al mayor número posible de personas. Por favor, compartid y enviad a vuestros contactos (correo, redes sociales, etc., tanto dentro como fuera del CIEMAT). En particular os pedimos difusión en contactos en Institutos y centros educativos para las actividades de orientación académica.

OLMAT: Una nueva instalación para el estudio de materiales sometidos a altas cargas térmicas por plasma y láser en el Laboratorio de Fusión del Ciemat

OLMAT: Una nueva instalación para el estudio de materiales sometidos a altas cargas térmicas por plasma y láser en el Laboratorio de Fusión del Ciemat.

Francisco Tabarés y Macarena Liniers

Laboratorio Nacional de Fusión. CIEMAT. Av Complutense 40. 28040 Madrid.

El desarrollo comercial de la energía de fusión pasa por la construcción de un reactor de demostración (DEMO) capaz de operar el plasma en condiciones de ignición durante largos periodos de tiempo de una forma segura y eficiente. Uno de los principales escollos encontrados en le camino hacia el desarrollo de dicho reactor es el comportamiento de los materiales sólidos bajo las condiciones extremas de flujo de partículas y energía incidentes sobre el llamado divertor. Este representa la zona la cámara de vacío a la que se desvía intencionalmente el plasma, con objeto de evitar su interacción con el resto de la pared interna y los sistemas que soporta. El divertor ejerce un papel fundamental en el diseño del reactor, pues es el responsable de extraer las partículas de helio producidas como ceniza de la fusión nuclear del deuterio con el tritio, y que escapan del plasma tras calentarlo suficientemente hasta temperaturas de ignición, unos 100 millones de grados. Los flujos de partículas generados en dicha zona son del orden de 1024/m2.s y el flujo potencia asociada puede llegar hasta unos 20 MW/m2. Además de esto, el plasma puede producir fenómenos de expulsión pulsada de partículas y calor en forma de los denominados ELMs (Edge Localized Modes) debido a la altísima presión que ejerce el plasma sobre su superficie externa en los plasmas altamente confinados magnéticamente. La combinación de estas cargas junto con la irradiación de neutrones de fusión, a 14 MeV, origina un enorme estrés en el material que finalmente se desintegra. Aunque el material elegido, el wolframio, para la siguiente máquina de experimentación de plasmas de fusión, el dispositivo ITER, presenta un comportamiento que podría ser aceptable, con tasas de sputtering muy pequeñas y sin el problema de la retención del tritio radioactivo, tanto las menores cargas térmicas esperadas como la baja tasa de neutrones no garantizan que esta solución sea aplicable a un auténtico reactor. Todo esto ha originado una búsqueda intensiva de nuevas alternativas al diseño del divertor de ITER en la comunidad internacional de fusión.

Fig. 1 : Detalle de la estructura de los módulos del target de W para el divertor de ITER con refrigeración. Ref. J Linke et al. Fus Sci Technol.47 (2005) 678

Fig. 2. Esquema del divertor de DEMO con (arriba) y sin (abajo) «dome». Ref: JH You. Fus.Eng.Design 109–111 (2016) 1598–1603


Los metales líquidos ha surgido como una posible opción para afrontar el problema. Las ventajas frente a un material sólido son evidentes: Ausencia de estructura microscópica susceptible de destrucción, posibilidad de reemplazo sin tener que desmontar el reactor, posibilidad de extracción del flujo térmico y de partículas por simple circulación, etc. Entre sus posibles desventajas aparece la complejidad de diseño añadida por sus características de movilidad y alta temperatura así como su interacción con los altos campos magnéticos presentes en el dispositivo que origina intensas fuerzas de Lorentz dado su carácter de conductor eléctrico. Estas fuerzas pueden dar lugar a la expulsión del metal de su ubicación en el divertor en forma de chorros o gotas que, si entran en el plasma, originarían el colapso del mismo en forma de disrupciones, un fenómeno letal para la integridad física de la cámara de vacío y todos sus componentes. Este último aspecto ha motivado el desarrollo de conceptos que usan la alta tensión superficial característica de estos materiales para su soporte físico. El concepto, denominado Capillary Porous System (CPS), usa mallas de metal de estructura porosa, en el rango de decenas de micras, para generar fuerzas de sujeción muy superiores a las esperadas en el reactor, incluyendo la propia gravedad, y hasta la fecha ha dado excelentes resultados en las pruebas realizadas en maquinas de fusión.

Entre los elementos metálicos con temperatura de fusión en un rango asequible y que no sufran activación por los neutrones de fusión, se encuentran el estaño, el litio y el galio. Los problemas de corrosión entre el metal liquido y los elementos en contacto con él son un elemento más a considerar cuando se trata de seleccionar el mejor candidato, así como su comportamiento frente al hidrógeno y sus isótopos (retención del tritio) y su potencial contaminación del plasma, directamente relacionado con su eficiencia de sputtering y su numero atómico. En la actualidad solo se consideran como candidatos al litio, al estaño y a las aleaciones entre ambos ricas en estaño, hasta un 30% de litio. Sin embargo queda aun por probar que existe un diseño compatible con todas las restricciones exigidas para el divertor basado en el uso de alguno de estos elementos. Todo esto ha motivado el apoyo del Consorcio EuroFusión, en la Unión Europea, y de los gobiernos de la mayoría de los miembros del proyecto ITER (China, Rusia Japón, y Estados Unidos) a la investigación en este campo. En definitiva se trata, entre otros aspectos, de demostrar la capacidad superior de las alternativas basadas en metal líquido frente a las actuales (ITER) respecto a su tolerancia a las condiciones extremas del divertor de un reactor de fusión.

Existen diversos dispositivos en el mundo especialmente dedicados al tipo de pruebas requeridas. Algunos se basan en el uso de plasmas de alta densidad y baja temperatura (Linear Plasma Devices), tales como Magnum, Pisces, PILOT, PSI., Nagdis, etc.. que emulan los plasmas divertor del reactor, otros en cañones de electrones de alta potencia (Judith) y otros en «cañones de plasma» o Plasma Guns, que trabajan en modo pulsado (QSPAs). También se han usado láseres de alta potencia con objeto de simular el efecto que los ELMs producirán en el material, aunque solo sobre elementos sólidos .

En este contexto es en el que ha surgido la propuesta OLMAT (Optimization of Liquid Metal Targets) del Laboratorio Nacional de Fusion del CIEMAT. La propuesta se generó como respuesta a la convocatoria de actividades financiables dentro del programa de Power Exhaust Experimenst de EuroFusion en 2016 y está actualmente financiada parcialmente dentro del Programa de Trabajo de Divertor Tokamak Divertor (DTT) bajo el epígrafe de Liquid Metal Divertor (LMD). Muy recientemente se ha solicitado su implicación a la Agencia Estatal de Investigación, a través del Plan Nacional de I+D, Retos.

El concepto en que se basa del Proyecto es básicamente el uso de los Haces de Neutros (NBI) usados para el calentamiento del plasma en TJ-II para la irradiación de materiales a potencias relevantes para el divertor de DEMO, de hasta 20 MW/m2. En la actualidad se dispone dos sistemas NBI , capaces de inyectar en el plasma hasta 700KW cada uno. El haz, generado por extracción de iones de hidrógeno de un plasma creado al efecto y neutralizados posteriormente, presenta una distribución gausiana de potencia con una anchura a mitad de altura (FWHM) de unos 15 cms en la posición del plasma, originando un área circular de unos 25 cm de diámetro de potencias mayores de 10MW/m2 limitada geométricamente por aperturas insertadas ad hoc. En su operación rutinaria con plasmas TJ-II, los haces se generan cada 10 minutos aproximadamente, pero si la fuente de alimentación de las bobinas del TJ-II, se usa solo para alimentar los NBI, la frecuencia de repetición de «disparos » NBI puede aumentarse hasta uno pulso cada dos minutos. De esta manera los materiales pueden ser expuestos a las cargas térmicas producidas por el NBI cientos de veces cada día de operación. En estas circunstancias es de esperar que la fatiga térmico-mecánica del material pueda ser probada de una forma mucho mas rápida que la de cualquier dispositivo actual, si bien la duración del pulso NBI esta limitada a unos 150-200 ms. La supresión del neutralizador, obligatorio en la producción de un haz solo de neutros en presencia de los campos magnéticos de TJ-II, puede incrementar la potencia real incidente sobre el material en un 35%, aunque su efecto sobre la creación de un plasma altamente radiativo en la superficie del material está por explorar.

Figure 3: Representación por CAD de un blanco- Calorímetro de CFC y NBI.

Figure 4: Imagen de IR del blanco-Calorímetro irradiado por NBI

Fig. 5. Valores de potencia incidente en el blanco usado como calorímetro en función de los parámetros del haz.

Con objeto de estudiar el efecto de las cargas pulsadas generadas por los ELMs sobre un material irradiado a alta potencia por el plasma, se pretende añadir un laser de alta potencia, tipo fibra, a la instalación. Dicho laser generará pulsos de 1 a 10 ms de duración con energías de 100 J. En enfoque del laser sobre la muestra puede producir densidades de energía de 1-10 MJ/m2 a frecuencias de hasta 10 Hz, y algo menores a mayor frecuencia de repetición. En estas condiciones, cualquier superficie solida es sometida a ablación o al menos fusión, con un cambio significativo de sus propiedades termo-mecánicas. Sin embargo, es de esperar que el efecto protector del metal liquido sobre la superficie, debido a su elevada entalpia de evaporación y la creación de un plasma local que disipa energía por radiación intensa (vapor shielding) pueda aliviar fuertemente estos efectos, disminuyendo la energía efectiva que realmente llega a la superficie metálica. Lógicamente, existe un intercambio entre densidad de potencia local y área procesada, regulable con el sistema de enfoque del laser.

La instalación OLMAT se ha diseñado de forma que su operación no interfiera con la del TJ-II. Por ello, a pesar de usar los sistemas de alimentación de las bobinas del TJ-II , la muestra a tratar será colocada en una cámara supletoria, situada entre el NBI y la entrada a la cámara de vacío del stellarator. La muestra, un sistema de malla porosa con metal liquido en su interior con un diámetro de unos 10 cm, se sujeta a un disco de acero inoxidable, de unos 25 cm de diámetro, y se expone al NBI/laser a una temperatura programada durante un numero de pulsos determinado. Se dispone de una recámara, aislada por una válvula de vacío y con una puerta de acceso de 25 cm de diámetro, para la preparación y examen de las muestras. El porta-muestras va montado sobre un brazo con un pasamuros con la longitud adecuada para llevar la muestra a su lugar de exposición, y permite la rotación de la misma de forma que se pueda variar el ángulo de incidencia del NBI sobre la muestra en un amplio rango. En la figura 6 se muestra el conjunto de la instalación con el porta-muestras en su posición retraída.

Figura 6. Esquema de la Instalación OLMAT.

Aunque los estudios para los que se ha pensado OLMAT pertenecen al ámbito de la tecnología de reactor fusión, como se mencionó antes, se prevé que funcione como una instalación de acceso abierto a la comunidad Española e Internacional. El tratamiento de superficies por altas cargas térmicas, ya sea plasma, laser o cañón electrones, se utiliza para funcionalización de la superficies, como por ejemplo aumentando su dureza, sus propiedades tribológicas, aumentando la adhesión de capas depositadas, desarrollando estructuras superficiales, etc. Por ello cabe esperar que la instalación despierte interés en los sectores industriales en el campo, permitiendo el tratamiento de superficies grandes y posibilitando tratamientos microscópicos por láser sobre las mismas.