{"id":1423,"date":"2026-02-08T23:17:47","date_gmt":"2026-02-08T22:17:47","guid":{"rendered":"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/?p=1423"},"modified":"2026-02-10T14:55:34","modified_gmt":"2026-02-10T13:55:34","slug":"reactores-de-fusion-nuclear","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/reactores-de-fusion-nuclear\/","title":{"rendered":"REACTORES DE FUSI\u00d3N NUCLEAR"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>Ingeniero Fisica Nuclear. Luis Bello Holman.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Trabajo Publicado A\u00f1o 2021.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Acci\u00f3n de Conocimiento. Teor\u00eda y Practica.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Trabajo de Investigaci\u00f3n Universitario.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Linea de Investigaci\u00f3n. Fundamentos y aplicaciones de fusi\u00f3n nuclear.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Introducci\u00f3n:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Los alcances y realidades de la ciencia y la tecnolog\u00eda, son esquemas de avance cient\u00edfico y tecnol\u00f3gico, que se iniciaron los reactores de fusi\u00f3n nuclear o reactores de fusi\u00f3n at\u00f3mica son proyectos experimentales viables, que se hallan en proceso de dise\u00f1o y realizaci\u00f3n, para la coyuntura desde los 90 hasta los a\u00f1os 2000, aproximadamente. Se utilizar\u00e1n para la generaci\u00f3n de energ\u00eda a partir de la fusi\u00f3n termonuclear de iones confinados mediante una implosi\u00f3n o por campos magn\u00e9ticos.<\/p>\n\n\n\n<p>En un intento por replicar los procesos de fusi\u00f3n nuclear que se producen en el interior de las estrellas, algunos organismos internacionales planean el estudio y el desarrollo de las diferentes tecnolog\u00edas, necesarias para llevar a cabo la construcci\u00f3n de centrales termonucleares de fusi\u00f3n donde la demanda lo precise. Los avances de dise\u00f1o desde los equipos y piezas del reactor y la correlaci\u00f3n de los circuitos el\u00e9ctricos, cables, sistemas operativos y piezas metal mec\u00e1nica, se dise\u00f1an y pasan por una vertiente de rigurosidad certificatoria y de calidad operativa y funcional antes de ser ensambladas en su lugar de ubicaci\u00f3n para dar forma al reactor nuclear, como tal.<\/p>\n\n\n\n<p>Mediante el desarrollo de una hoja de ruta, estas tecnolog\u00edas han de probar su viabilidad, seguridad y eficiencia. Dentro de los avances de la fusi\u00f3n nuclear en pa\u00edses de Europa y Asia, coexisten diversidad de estructuras institucionales, empresas organismos p\u00fablicos y privados que para el 2025 al 2030, dise\u00f1aron diversos modulares y fabricaron varias plantas de base nuclear como vertiente para el desarrollo industrial y energ\u00e9tico en diversas modalidades, barcos, submarinos, bases espaciales, sat\u00e9lites, prototipos de aviones militares y civiles, entre otros.<\/p>\n\n\n\n<p>A partir del primer cuarto de siglo, comenzar\u00e1n a ponerse en marcha los modelos experimentales m\u00e1s importantes. Ser\u00e1 entonces cuando los diferentes reactores, demostraran sus capacidades en un contexto ecol\u00f3gico. A partir del a\u00f1o 2050, si se supera con \u00e9xito el proyecto DEMO; ITER, junto a las dem\u00e1s propuestas internacionales, comenzaran la construcci\u00f3n de centrales de fusi\u00f3n por todo el planeta.<\/p>\n\n\n\n<p>Las reservas necesarias del combustible utilizado, (deuterio y tritio) son pr\u00e1cticamente inagotables. Se estudian combustibles que adem\u00e1s de ofrecer una alta generaci\u00f3n de energ\u00eda, ofrezcan los mejores est\u00e1ndares de seguridad y respeto del entorno.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Breve g\u00e9nesis socio hist\u00f3rica del reactor de fusi\u00f3n nuclear.<\/h4>\n\n\n\n<p>Es importante destacar los vectores t\u00e9cnicos, humanos, de organizaci\u00f3n, planificacion y estereotipos que conforman la dinamica de un cimiento originario de lo que representa la fusi\u00f3n nuclear. En 1854 Hermann von Helmholtz junto a William Thomson, primer bar\u00f3n Kelvin, describieron el proceso que se conoce como mecanismo de Kelvin-Helmholtz, que postulaba que si la materia de una estrella cae hacia su centro, la estrella se contraer\u00e1 gradualmente, y en contrapartida emitir\u00e1 radiaci\u00f3n durante mucho tiempo.<\/p>\n\n\n\n<p>En los laboratorios Alemanes, de Inglaterra, se iniciaron una serie de estudios con profesionales de la f\u00edsica y la qu\u00edmica, estos precursores para 1854 al 1900, suscitaron un avance t\u00e9cnico e innovador en la ciencia y la tecnolog\u00eda, esquema vinculante al desarrollo emblem\u00e1tico del avance operativo en los principios y alcances de la f\u00edsica nuclear y de la fusi\u00f3n nuclear, como energ\u00eda de un futuro moderno y post moderno en el mundo.<\/p>\n\n\n\n<p>Hubo que esperar hasta el conocimiento de la f\u00edsica nuclear y en 1920, Arthur Eddington, fue el primero en sugerir que las estrellas obten\u00edan su energ\u00eda a partir de la fusi\u00f3n nuclear del hidr\u00f3geno en helio. En 1928, George Gamow dedujo el llamado \u00abfactor de Gamow\u00bb, una f\u00f3rmula mec\u00e1nico-cu\u00e1ntica que da la probabilidad de encontrar a una temperatura determinada dos n\u00facleos suficientemente pr\u00f3ximos como para que puedan saltarse la barrera coulombiana. El factor de Gamow fue usado en esa d\u00e9cada por el astr\u00f3nomo ingl\u00e9s Atkinson y el f\u00edsico austr\u00edaco Houtermans y m\u00e1s tarde por el propio Gamow y por Teller para calcular el ritmo con el que las reacciones nucleares se produc\u00edan a las altas temperaturas existentes en el interior de las estrellas.<\/p>\n\n\n\n<p>En 1939, en un art\u00edculo titulado Energy Production in Stars, el f\u00edsico alem\u00e1n- estadounidense Hans Bethe, describi\u00f3 el mecanismo de la fusi\u00f3n de n\u00facleos de hidr\u00f3geno en el interior del sol, conocido como \u00abel ciclo de Bethe\u00bb, obteniendo el Premio Nobel de F\u00edsica en 1967. Estos hechos cimiento el avance cient\u00edfico y tecnol\u00f3gico de los reactores de fusi\u00f3n nuclear.<\/p>\n\n\n\n<p>Ya en 1950 los f\u00edsicos sovi\u00e9ticos \u00cdgor Tamm y Andr\u00e9i S\u00e1jarov dise\u00f1aron una botella magn\u00e9tica, el tokamak, apropiada para confinar un plasma. Sus posteriores investigaciones sobre armas nucleares apartar\u00edan del proyecto a S\u00e1jarov. Ese mismo a\u00f1o Lyman Spitzer comenz\u00f3 a dise\u00f1ar un reactor Stellarator, en lo que m\u00e1s tarde ser\u00eda el Laboratorio de Princeton de F\u00edsica de Plasma.<\/p>\n\n\n\n<p>Los primeros intentos de generar energ\u00eda a partir de la fusi\u00f3n nuclear se realizaron de forma independiente entre s\u00ed y bajo secreto militar. En 1956, \u00cdgor Kurch\u00e1tov, exjefe del programa de bombas at\u00f3micas sovi\u00e9ticas, rompi\u00f3 el secreto con una conferencia en el centro de investigaci\u00f3n de Harwell en Inglaterra. En la segunda conferencia nuclear internacional de Ginebra en 1958, se decidi\u00f3 por primera vez dar a conocer los resultados y fortalecer la cooperaci\u00f3n internacional, tambi\u00e9n en vista de las grandes dificultades tecnol\u00f3gicas.<\/p>\n\n\n\n<p>M\u00e1s tarde supuso un gran avance para la Fusi\u00f3n nuclear, la publicaci\u00f3n de un relevante art\u00edculo en 1957 por Margaret Burbidge, Geoffrey Burbidge, Fowler y Hoyle. Este trabajo posterior al de Hans Bethe, recogi\u00f3 y refin\u00f3 las investigaciones anteriores en un marco coherente que dio explicaci\u00f3n a las diferentes abundancias de los elementos.<\/p>\n\n\n\n<p>En la primavera de 1956, Oleg Lavr\u00e9ntiev fue desmovilizado del ej\u00e9rcito y enviado al Instituto de F\u00edsica y Tecnolog\u00eda de J\u00e1rkov (KIPT), J\u00e1rkov, RSS de Ucrania, URSS, y present\u00f3 su informe sobre la teor\u00eda de las trampas electromagn\u00e9ticas al director del Instituto, Kyrylo Syn\u00e9lnykov. En 1958, el Instituto de F\u00edsica y Tecnolog\u00eda de J\u00e1rkov construy\u00f3 la primera trampa electromagn\u00e9tica.<\/p>\n\n\n\n<p>Un sorprendente r\u00e9cord de temperatura se estableci\u00f3 en el tokamak sovi\u00e9tico T3 en 1968 con 10 millones de grados en 10 milisegundos. Despu\u00e9s de que esto se dio a conocer en Occidente y el dise\u00f1o de tokamak se convirti\u00f3 en la base de casi todos los experimentos relevantes posteriores.<\/p>\n\n\n\n<p>En Europa el Tratado Euratom se firm\u00f3 en 1958, en el que seis pa\u00edses se comprometieron inicialmente a trabajar juntos en el campo de la energ\u00eda nuclear y la investigaci\u00f3n nuclear. En 1973, se decidi\u00f3 construir el Joint European Torus (JET) en Culham (Gran Breta\u00f1a), que actualmente es el tokamak m\u00e1s grande. En 1983, entr\u00f3 en funcionamiento el reactor. El 9 de noviembre de 1991, se liber\u00f3 por primera vez en el JET una cantidad significativa de energ\u00eda procedente de la fusi\u00f3n nuclear controlada. Un plasma de deuterio-tritio proporcion\u00f3 una producci\u00f3n de 1,8 megavatios durante dos segundos. En 1997, se logr\u00f3 una producci\u00f3n de fusi\u00f3n de 16 megavatios, aunque se requirieron 24 megavatios para el calentamiento del plasma.<\/p>\n\n\n\n<p>Desde el r\u00e9cord de temperatura sovi\u00e9tico en 1968, la Universidad de Princeton estadounidense hab\u00eda trabajado intensamente en proyectos de tokamak junto con el concepto de Stellarator. El reactor de prueba de fusi\u00f3n Tokamak (TFTR) en el Princeton Plasma Physics Laboratory (PPPL) logr\u00f3 \u00e9xitos similares a los del JET europeo competidor. En 1994, se alcanzaron 10,7 megavatios de potencia de fusi\u00f3n y, en 1995, una temperatura de plasma de 510 millones de \u00b0C. La operaci\u00f3n TFTR, de 1983 a 1997. De 1999 a 2016, se llev\u00f3 a cabo una investigaci\u00f3n sobre el sucesor National Spherical Torus Experiment (NSTX).<\/p>\n\n\n\n<p>De igual forma en proyecci\u00f3n dise\u00f1o y estructuraci\u00f3n cient\u00edfica desde el 2016 al 2019, en diversos escenarios mundiales se destaca la relevancia de los estudios, usos y practicas de la f\u00edsica nuclear y los reactores de fusion nuclear en el orbe.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><a><\/a> Sustentaci\u00f3n te\u00f3rico y cient\u00edfica. Fusi\u00f3n estelar.<\/h4>\n\n\n\n<p>La fusi\u00f3n de \u00e1tomos ligeros como el hidr\u00f3geno a temperaturas extremadamente altas, que se produce en el interior de las estrellas, en todos los rincones del universo. Este confinamiento gravitatorio, puede considerarse la fuente natural de energ\u00eda m\u00e1s importante que conocemos.<\/p>\n\n\n\n<p>Toda la masa estelar, al contraerse y fusionarse bajo la presi\u00f3n extrema de confinamiento gravitatorio, hace que el hidr\u00f3geno se reconvierta en helio (He). En estas reacciones, aproximadamente 0,5 por ciento de la masa del hidr\u00f3geno se convierte en energ\u00eda, de acuerdo con la famosa ecuaci\u00f3n de Einstein E = mc2, que relaciona la masa y la energ\u00eda. De este modo, las estrellas irradian energ\u00eda en modalidad de luz y de calor.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><a><\/a> El campo magn\u00e9tico.<\/h4>\n\n\n\n<p>Este campo consta de s\u00f3lo dos componentes: uno toroidal y otro poloidal. Los fundamentos magn\u00e9ticos del confinamiento plasm\u00e1tico son:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Campo magn\u00e9tico toroidal, generado por las bobinas equidistantes que hay alrededor del toroide.<\/li>\n\n\n\n<li>Campo magn\u00e9tico poloidal, producido por una corriente el\u00e9ctrica que fluye en el interior del plasma, inducida principalmente por el solenoide central.<\/li>\n\n\n\n<li>Campo magn\u00e9tico helicoidal, resultante de la suma de los campos toroidal y poloidal. Tiene forma de muelle enrollado sobre s\u00ed mismo.<\/li>\n\n\n\n<li>Electroimanes, que inducen corriente en el plasma.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Todo esto se hace posible gracias a Hendrik Antoon Lorentz, que demuestra como las cargas el\u00e9ctricas que circulan en el interior de un campo magn\u00e9tico, experimentan una fuerza, llamada de Lorentz. La Ley de Lorentz explica, como una part\u00edcula cargada, que se mueve dentro de un campo magn\u00e9tico, expresa una fuerza que ser\u00e1 perpendicular al vector del campo y al vector del desplazamiento, con lo que conseguiremos que la part\u00edcula circule siempre en el interior de dicho campo.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><a><\/a> Confinamiento.<\/h4>\n\n\n\n<p>Fusi\u00f3n deuterio &#8211; Tritio, en el interior de un reactor.<\/p>\n\n\n\n<p>Con el fin de conseguir la fusi\u00f3n nuclear y superar la barrera electrost\u00e1tica-t\u00e9rmica funcional, el interior del reactor ha de ser calentado a unos 150 millones de \u00b0C (270 millones de \u00b0F), hasta que el combustible alcance el estado de plasma alterado. A esta temperatura es m\u00e1s f\u00e1cil separar los electrones del n\u00facleo y que \u00e9ste se aproxime a otro venciendo las fuerzas de atracci\u00f3n electrost\u00e1ticas-nucleares.<\/p>\n\n\n\n<p>Confinamiento magn\u00e9tico.<\/p>\n\n\n\n<p>Confinando el plasma mediante una trampa magn\u00e9tica, conseguimos que esa energ\u00eda t\u00e9rmica quede aislada, para que no ceda temperatura y no se fundan las paredes del reactor.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Existen tres clases principales de confinamiento.<\/h4>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Confinamiento gravitatorio<\/strong>. Su creaci\u00f3n es natural. Se basa en confinamiento de las part\u00edculas por creaci\u00f3n del potente campo gravitatorio de las estrellas, fen\u00f3meno que actualmente no es posible imitar en la Tierra, por lo cual se investiga la factibilidad de otros campos.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Confinamiento magn\u00e9tico<\/strong>. Se basa en creaci\u00f3n de campos magn\u00e9ticos, con el objetivo de confinar y guiar el gas plasm\u00e1tico ionizado en el interior del reactor. Para conseguir un funcionamiento \u00f3ptimo es esencial contener el plasma confinado, para que se mantenga unido y circule \u00fanicamente por senderos previamente delimitados, sin contacto alguno con las paredes del reactor, a fin de mantener una temperatura y una densidad plasm\u00e1tica \u00f3ptimas para la fusi\u00f3n. As\u00ed se evitan:<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Confinamiento inercial.<\/h4>\n\n\n\n<p><strong>1.Contaminaciones del plasma. <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>2.Deterioro de la vasija. <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>3. Fugas de radiaci\u00f3n. <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>4. P\u00e9rdidas de temperatura.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Confinamiento inercial<\/strong>. Se basa en generaci\u00f3n r\u00e1pida de energ\u00eda antes que el plasma pueda expandirse. El combustible a baja temperatura se calienta r\u00e1pidamente desde la superficie, cuyo resultado es un plasma que se comprime hasta alcanzar densidades muy elevadas y temperaturas termonucleares. Esto se logra generando calentamiento del combustible mediante l\u00e1seres, por lo cual se obtiene presi\u00f3n muy potente, que se aplica sobre un punto concreto del gas ionizado, que lo presiona y genera ignici\u00f3n y fusi\u00f3n del combustible, as\u00ed como expansi\u00f3n y calor de la reacci\u00f3n nuclear. El momento del confinamiento en s\u00ed es el tiempo de inercia entre la presi\u00f3n m\u00e1xima y la expansi\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Confinamiento por pinzamiento. <\/strong>Consiste en comprimir el plasma en movimiento guiado por campos magn\u00e9ticos opuestos: uno generado por el propio plasma en movimiento y el otro generado externamente. Este confinamiento se basa en la Ley de Lenz, donde el campo electromagn\u00e9tico relaciona cambios producidos en el campo el\u00e9ctrico por un conductor con la propiedad de variar el flujo magn\u00e9tico, y afirma que las tensiones o voltajes aplicadas a un conductor, generan una F.E.M (fuerza electro motriz) que se opone al paso de la corriente que la produce.<\/li>\n\n\n\n<li><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><a><\/a> Fusi\u00f3n nuclear.<\/h4>\n\n\n\n<p>Para entender algo mejor el fen\u00f3meno de Fusi\u00f3n nuclear hay que adentrarse en la f\u00edsica at\u00f3mica y tener en cuenta los Criterios de Lawson, enunciados por John Lawson en 1957. En la base de la f\u00edsica at\u00f3mica, el \u00e1tomo se compone de un n\u00facleo central formado por protones, que tienen carga el\u00e9ctrica positiva, y neutrones, que son el\u00e9ctricamente neutros. Orbitando alrededor del n\u00facleo se encuentran los electrones, cargados negativamente.<\/p>\n\n\n\n<p>La fuerza nuclear fuerte es la fuerza fundamental que mantiene unido el n\u00facleo, los protones y los neutrones. Debido a su carga negativa, los electrones resultan atra\u00eddos hacia el n\u00facleo por fuerzas el\u00e9ctricas menos potentes que la fuerza nuclear fuerte.<\/p>\n\n\n\n<p>Fusi\u00f3n: Deuterio + Tritio = Helio + neutr\u00f3n + energ\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<p>Para que pueda ocurrir una reacci\u00f3n de fusi\u00f3n, dos \u00e1tomos ligeros tienen que unir sus n\u00facleos, cuyo resultado es un n\u00facleo mayor. En este proceso se libera energ\u00eda que proviene de la fuerza nuclear fuerte que un\u00eda el n\u00facleo.<\/p>\n\n\n\n<p>Con el fin de conseguir la fusi\u00f3n de dos \u00e1tomos, hay que superar la fuerza de repulsi\u00f3n mutua que ejercen los protones de los dos n\u00facleos. S\u00f3lo si ambos n\u00facleos se acercan lo suficiente pueden superar la cresta de repulsi\u00f3n. Esto se consigue haci\u00e9ndolos chocar a gran velocidad y elevando la temperatura del reactor a unos 150 millones de grados.<\/p>\n\n\n\n<p>A esas temperaturas los \u00e1tomos se mueven a una velocidad tal que provocan la separaci\u00f3n en n\u00facleos y electrones libres, pues dejan de estar unidos por la fuerza el\u00e9ctrica que los un\u00eda. Tal condici\u00f3n de la materia es el cuarto estado, superior al estado gaseoso. A este cuarto estado se le denomina \u00abplasma\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Para conservar estas altas temperaturas, hay que evitar que el plasma choque contra las paredes del reactor. A fin de evitar estos choques se utilizan campos magn\u00e9ticos. Con ayuda de estos campos las part\u00edculas del plasma siguen las l\u00edneas magn\u00e9ticas, como si fuesen guiadas por un carril.<\/p>\n\n\n\n<p>Interior de un reactor de fusi\u00f3n termonuclear por confinamiento magn\u00e9tico, de la clase <strong>Tokamak.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>En caso de accidente, en un reactor de fusi\u00f3n los combustibles (D y T) no generan reacci\u00f3n en cadena que pueda contaminar el ambiente como ocurre con la fisi\u00f3n nuclear. Si al reactor de fusi\u00f3n se le deja de suministrar combustible, cesa la reacci\u00f3n. Ello implica que este tipo de reacci\u00f3n, por fusi\u00f3n, sea limpio, seguro y ecol\u00f3gico.<\/p>\n\n\n\n<p>En la fusi\u00f3n hay que unir dos n\u00facleos at\u00f3micos ligeros, que da lugar a un n\u00facleo m\u00e1s pesado, con liberaci\u00f3n de energ\u00eda. En el interior del reactor se fusionaran dos is\u00f3topos de hidr\u00f3geno: deuterio y tritio, cuyo resultado de la reacci\u00f3n, es un neutr\u00f3n, un \u00e1tomo de helio y mucho calor (El calor es la energ\u00eda resultante, como consecuencia de la destrucci\u00f3n de la fuerza at\u00f3mica fuerte, de los n\u00facleos de los \u00e1tomos de deuterio y de tritio).<\/p>\n\n\n\n<p>Fisionando el litio (Li) se obtendr\u00edan tritio y helio (He). El tritio es un is\u00f3topo del hidr\u00f3geno con poca radiactividad y puede ser reciclado en un ciclo cerrado, dentro del propio reactor. Las reservas de litio en el planeta son muy abundantes, por lo que se dispondr\u00eda de T durante miles de a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n<p>El deuterio se obtiene del hidr\u00f3geno del agua, por lo cual se convierte en una fuente casi inagotable de combustible. En un litro de agua hay 33 miligramos de deuterio. Si se le fusiona con tritio se obtiene energ\u00eda comparable a 350 litros de gasolina.<\/p>\n\n\n\n<p>En un reactor de fusi\u00f3n la presencia de tritio es un asunto de seguridad importante, porque es un gas radiactivo que en estado natural tarda doce a\u00f1os en volverse inocuo. Artificialmente se produce en el interior del reactor a partir de litio. Por ello no hay que transportar el material radiactivo. En una central en funcionamiento nunca se acumular\u00eda mucha cantidad de este elemento qu\u00edmico. Las paredes del reactor se vuelven radiactivas; esta radiactividad desaparece totalmente en unos cincuenta a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><a><\/a> Combustible.<\/h4>\n\n\n\n<p>Para emular al Sol y reproducir una fusi\u00f3n artificial a peque\u00f1a escala, en lugar de hidr\u00f3geno, como combustibles se utilizan deuterio (\u00b2H) y tritio (\u00b3H), seg\u00fan los criterios de Lawson<strong>, <\/strong>aunque en algunos proyectos, tambi\u00e9n se experimenta con Helio- 3 (\u00b3He), dado que, para fusionarse, estos tres is\u00f3topos del hidr\u00f3geno y el helio, necesitan menor energ\u00eda calor\u00edfica que la utilizada por las estrellas.<\/p>\n\n\n\n<p>Aunque a d\u00eda de hoy, no existen reactores de fusi\u00f3n que hayan operado durante per\u00edodos de tiempo relevantes, ni que hayan permitido aprovechar su energ\u00eda, los principales combustibles que podr\u00edan utilizarse en estos reactores ser\u00edan el tritio (\u00b3H) y el deuterio (\u00b2H), pudiendo usar tambi\u00e9n el helio tres (\u00b3He). Muchos otros elementos pueden fusionarse si se les fuerza a acercarse entre s\u00ed lo suficiente, para lo cual es necesario alcanzar temperaturas suficientemente altas. En general, se considera que<\/p>\n\n\n\n<p>habr\u00e1 tres generaciones de combustibles de fusi\u00f3n dependiendo de la factibilidad t\u00e9cnica de poder lograr la fusi\u00f3n de distintos n\u00facleos at\u00f3micos de elementos ligeros.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Hidr\u00f3geno, Deuterio y Tritio.<\/h4>\n\n\n\n<p>Combustible de fusi\u00f3n de primera generaci\u00f3n:<\/p>\n\n\n\n<p>El deuterio y el tritio son considerados la primera generaci\u00f3n de combustibles de fusi\u00f3n; existen varias reacciones en las cuales pueden fusionarse juntos. Las tres reacciones m\u00e1s habituales son:<\/p>\n\n\n\n<p>\u00b2H + \u00b3H \u2192 n (14,07 MeV) + <sup>4<\/sup>He (3,52 MeV)<\/p>\n\n\n\n<p>\u00b2H + \u00b2H \u2192 n (2,45 MeV) + \u00b3He (0,82 MeV)<\/p>\n\n\n\n<p>\u00b2H + \u00b2H \u2192 p (3,02 MeV) + \u00b3H (1,01 MeV)<\/p>\n\n\n\n<p>Combustible de fusi\u00f3n de segunda generaci\u00f3n:<\/p>\n\n\n\n<p>La segunda generaci\u00f3n de combustibles requiere o bien alcanzar temperaturas m\u00e1s altas de confinamiento para lograr la fusi\u00f3n o tiempos de confinamiento m\u00e1s prolongados, que los requeridos para los combustibles de primera generaci\u00f3n. Este grupo est\u00e1 formado por deuterio y helio tres. Los productos de estos reactivos son todas part\u00edculas cargadas, pero existen reacciones laterales no beneficiosas que llevan a la activaci\u00f3n radioactiva de los componentes del reactor de fusi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00b2H + \u00b3He \u2192 p (14,68 MeV) + <sup>4<\/sup>He (3,67 MeV)<\/p>\n\n\n\n<p>Combustible de fusi\u00f3n de tercera generaci\u00f3n:<\/p>\n\n\n\n<p>Hay varios combustibles de fusi\u00f3n potenciales en la tercera generaci\u00f3n. La tercera generaci\u00f3n de combustibles de fusi\u00f3n producen s\u00f3lo part\u00edculas cargadas en el proceso de fusi\u00f3n y no hay reacciones laterales. Por lo tanto, no habr\u00eda ninguna activaci\u00f3n radioactiva en el reactor de fusi\u00f3n. A menudo esto es visto como el objetivo final de la investigaci\u00f3n de la fusi\u00f3n. El \u00b3He es el combustible de tercera generaci\u00f3n que es m\u00e1s probable que se utilice primero ya que tiene la menor reactividad de Maxwell en comparaci\u00f3n con otros combustibles de fusi\u00f3n de tercera generaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00b3He + \u00b3He \u2192 2p + <sup>4<\/sup>He (12,86 MeV)<\/p>\n\n\n\n<p>Otra reacci\u00f3n de fusi\u00f3n aneutr\u00f3nica podr\u00eda ser la de prot\u00f3n-boro: p + 11B \u2192 3 <sup>4<\/sup>He<\/p>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan estimaciones razonables, las reacciones laterales ser\u00edan de alrededor del 0,1% de la energ\u00eda de fusi\u00f3n llevada a t\u00e9rmino por los neutrones. Con 123 keV, la temperatura \u00f3ptima de esta reacci\u00f3n es cerca de diez veces m\u00e1s que para las reacciones de hidr\u00f3geno puro, el confinamiento de energ\u00eda debiera ser 500 veces<\/p>\n\n\n\n<p>mejor que la requerida para la reacci\u00f3n D-T, y la densidad de energ\u00eda ser\u00eda 2.500 veces m\u00e1s baja que para D-T.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><a><\/a> El plasma.<\/h4>\n\n\n\n<p>En el plasma, los electrones son separados de sus n\u00facleos y forman un \u00abmar de electrones\u00bb.Es el cuarto estado de la materia; es un gas ionizado, o sea que los n\u00facleos est\u00e1n separados en dos tipos de part\u00edculas: iones (positivos) y electrones (negativos). De este modo el plasma es un estado parecido al gas, pero compuesto por electrones, cationes (iones de carga positiva) y neutrones, todos separados entre s\u00ed y libres. Por esta raz\u00f3n es un excelente conductor.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><a><\/a> Trampa magn\u00e9tica toroidal. Campo toroidal.<\/h4>\n\n\n\n<p>Est\u00e1 compuesto por bobinas. El giro tridimensional del eje central de la configuraci\u00f3n se genera mediante dos bobinas centrales: una circular y otra helicoidal. La posici\u00f3n horizontal del plasma se controla mediante las bobinas de campo vertical.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><a><\/a> Trampa magn\u00e9tica.<\/h4>\n\n\n\n<p>En la primavera de 1956, Lavr\u00e9ntiev fue enviado al Instituto de F\u00edsica y Tecnolog\u00eda de J\u00e1rkov (KIPT) y present\u00f3 su informe sobre la teor\u00eda de las trampas electromagn\u00e9ticas al director del Instituto, Kyrylo Syn\u00e9lnykov. En 1958, KIPT construy\u00f3 la primera trampa electromagn\u00e9tica.<\/p>\n\n\n\n<p>La trampa magn\u00e9tica se obtiene por medio de varios conjuntos de bobinas (circular y helicoidal) que configuran totalmente las superficies magn\u00e9ticas antes de generar el plasma.<\/p>\n\n\n\n<p>La acci\u00f3n conjunta de estos campos magn\u00e9ticos origina superficies magn\u00e9ticas que gu\u00edan las part\u00edculas del plasma para que no choquen contra las paredes de la c\u00e1mara.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><a><\/a> Inicio de la reacci\u00f3n.<\/h4>\n\n\n\n<p>El plasma se calienta con microondas a la frecuencia ciclotr\u00f3nica de los electrones e inserci\u00f3n de haces de \u00e1tomos neutros de hidr\u00f3geno. Tambi\u00e9n se experimenta con l\u00e1seres para calentar el combustible e iniciar la reacci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><a><\/a> Tokamak.<\/h4>\n\n\n\n<p>Para evitar que las part\u00edculas del plasma, choquen contra los extremos del reactor, cient\u00edficos sovi\u00e9ticos inventaron el reactor \u00abTokamak\u00bb. Fue ideado en los a\u00f1os 1950 por los f\u00edsicos sovi\u00e9ticos \u00cdgor Tam y Andr\u00e9i S\u00e1jarov, bas\u00e1ndose en las ideas propuestas por Oleg Lavr\u00e9ntiev en 1950.<\/p>\n\n\n\n<p>Un Tokamak es un reactor termonuclear por confinamiento magn\u00e9tico, que tiene forma de c\u00e1mara toroidal o cilindro anular toroide, algo parecido a una rosquilla sin extremos. Es un tubo hueco, rodeado exteriormente con unas bobinas que har\u00e1n posible la trampa magn\u00e9tica. Por su interior circula el plasma confinado, a m\u00e1s de 150 millones de grados, guiado desde el exterior por un campo magn\u00e9tico, con la finalidad de que el plasma sea confinado y no toque las paredes del Tokamak, lo cual causar\u00eda p\u00e9rdida de temperatura. Para que el reactor sea seguro necesita presi\u00f3n baja con el fin de que la densidad del plasma tambi\u00e9n lo sea. Tecnol\u00f3gicamente esto puede ser complicado, pero es indispensable para el buen funcionamiento del reactor.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">La trampa magn\u00e9tica<\/h4>\n\n\n\n<p>Con una forma cil\u00edndrica permite colocar este solenoide superconductor en el interior del orificio central de la c\u00e1mara de vac\u00edo, induciendo de esta forma en el plasma una enorme corriente el\u00e9ctrica. Su misi\u00f3n consiste en generar el campo magn\u00e9tico capaz de confinar el plasma en su interior, evitando que el gas llegue a tocar la c\u00e1mara de vac\u00edo. Estos imanes alcanzan la superconductividad cuando se enfr\u00edan a una temperatura de 269 \u00b0C bajo cero. Este poderoso im\u00e1n optimiza la forma del plasma, lo estabiliza, y ayuda a elevar su temperatura por encima de los 150 millones de grados cent\u00edgrados, gracias a un mecanismo conocido como Efecto Joule.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Prototipo de un reactor de fusi\u00f3n Tokamak.<\/h4>\n\n\n\n<p>El campo magn\u00e9tico de un Tokamak est\u00e1 compuesto por:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Solenoide central: superconductor que induce la corriente en el plasma.<\/li>\n\n\n\n<li>Bobina toroidal: superconductora que confina y estabiliza el plasma. Est\u00e1 situada exteriormente en espiral alrededor del toroide.<\/li>\n\n\n\n<li>Bobina poloidal: superconductora que confina y posiciona el plasma del toroide. Se ubica en la parte m\u00e1s exterior, longitudinalmente al toroide.<\/li>\n\n\n\n<li>Transformadores: conducen la electricidad que abastece a las bobinas toroidales y poloidales.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">C\u00e1maras de contenci\u00f3n.<\/h4>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>El manto\u02d0 protege la c\u00e1mara de vac\u00edo, el criostato y los imanes del calor y el impacto directo de los neutrones de alta energ\u00eda.<\/li>\n\n\n\n<li>C\u00e1mara de vac\u00edo: Se trata de la c\u00e1mara de vac\u00edo de forma toroidal herm\u00e9ticamente sellada donde se produce la fusi\u00f3n. El torus contribuye a la estabilizaci\u00f3n del plasma, de manera que los \u00e1tomos giran a mucha velocidad alrededor del hueco central del reactor, pero sin tocar en ning\u00fan momento las paredes del toro gracias a la trampa magn\u00e9tica. Entre sus paredes circula un flujo continuo de agua refrigerada, para evitar que el sistema alcance un punto cr\u00edtico de temperatura. Sus paredes est\u00e1n dise\u00f1adas para contenci\u00f3n de la radiaci\u00f3n residual que se produce en su interior, formando una primera barrera de seguridad..<\/li>\n\n\n\n<li>Criostato\u02d0 Se trata de una c\u00e1mara de acero inoxidable que se encarga de proporcionar un alto vac\u00edo que facilite la fusi\u00f3n de los n\u00facleos de deuterio y tritio que conforman el plasma a alta temperatura.<\/li>\n\n\n\n<li>El divertor\u02d0 Se trata de la base de la c\u00e1mara de vac\u00edo del reactor y se encarga de purificar el plasma, permitiendo la extracci\u00f3n de las impurezas resultantes durante la fusi\u00f3n. El agua refrigerada que circula en su interior se encarga de refrigerar el divertor del bombardeo de los neutrones de alta energ\u00eda del plasma, que chocan contra sus escudos de tungsteno.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Los componentes que ayudan a elevar la temperatura del plasma, hasta que alcance la temperatura cr\u00edtica, son la inyecci\u00f3n de haces o chorros de \u00e1tomos neutros muy energ\u00e9ticos y las radiofrecuencias.<\/p>\n\n\n\n<p>Los Tokamak tienen varias cryopomps (criobombas), que trabajan bajo un fr\u00edo extremo para refrigerar los imanes de la trampa magn\u00e9tica, crear el vac\u00edo y as\u00ed extraer mejor las cenizas del helio generado por la reacci\u00f3n de fusi\u00f3n de deuterio- tritio. Estas entran en funcionamiento despu\u00e9s de que las bombas mec\u00e1nicas hayan vaciado la mayor parte de las mol\u00e9culas de aire y las impurezas de la c\u00e1mara toroidal.<\/p>\n\n\n\n<p>El plasma que circula en el interior del \u00abtorus\u00bb central est\u00e1 compuesto por 50 % de deuterio y 50 % de tritio, lo cual puede generar millones de watts, que podr\u00edan abastecer miles de casas, pero tambi\u00e9n hay que tener en cuenta que todo el proceso, requiere mucha energ\u00eda, para mantener el plasma circulando a tales temperaturas.<\/p>\n\n\n\n<p>En caso de accidente en un reactor de fusi\u00f3n, los combustibles (D y T) no generan reacci\u00f3n en cadena que pueda contaminar el ambiente, como ocurre con la fisi\u00f3n nuclear. Si al reactor de fusi\u00f3n se le deja de suministrar combustible, cesa la<\/p>\n\n\n\n<p>reacci\u00f3n. Ello implica que este tipo de reacci\u00f3n, por fusi\u00f3n, sea limpio, seguro y ecol\u00f3gico.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Logo del proyecto ITER.<\/h4>\n\n\n\n<p>El proyecto ITER demostrar\u00e1 que cient\u00edfica y t\u00e9cnicamente el m\u00e9todo Tokamak de fusi\u00f3n es viable. Tendr\u00e1 que ser capaz de generar 500 megavatios de energ\u00eda durante cierto tiempo. El proyecto tendr\u00e1 una funci\u00f3n experimental para probar tecnolog\u00edas imprescindibles con el fin de crear multitud de centrales de fusi\u00f3n industrial en todo el mundo. Se estima que para 2040 estar\u00e1 terminado todo el proyecto de investigaci\u00f3n. El ITER producir\u00e1 diez veces m\u00e1s que la energ\u00eda requerida como combustible.<\/p>\n\n\n\n<p>Los socios del proyecto ITER, liderados por la Uni\u00f3n Europea, son Estados Unidos, China, Rusia, Jap\u00f3n y Corea del Sur.<\/p>\n\n\n\n<p>El Centro de Investigaciones Energ\u00e9ticas, Medioambientales y Tecnol\u00f3gicas (CIEMAT) es el referente de investigaci\u00f3n espa\u00f1ola en el campo de la fusi\u00f3n nuclear. En junio de 2005 los socios del proyecto ITER acordaron construirlo en Francia. Su coste de construcci\u00f3n ser\u00e1 de unos 4.700.000.000 (cuatro mil setecientos millones) de euros, con posibilidad de llegar el total de la financiaci\u00f3n a 15.000.000.000 (quince mil millones) de euros.<\/p>\n\n\n\n<p>El ITER entrar\u00e1 en funcionamiento aproximadamente en 2025. Se espera que para mediados de siglo las nuevas generaciones puedan disfrutar de una energ\u00eda que no embargue el futuro de la humanidad.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><a><\/a> Stellarator.<\/h4>\n\n\n\n<p><strong>Prototipo<\/strong><strong>de<\/strong><strong>un<\/strong><strong>reactor<\/strong><strong>de<\/strong><strong>fusi\u00f3n<\/strong><strong>Stellarator<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Fue inventado por <a href=\"https:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Lyman_Spitzer\">Lyman Spitzer<\/a> en 1950 y construido un a\u00f1o despu\u00e9s en lo que m\u00e1s tarde ser\u00eda el Laboratorio de Princeton de F\u00edsica de Plasma.<\/p>\n\n\n\n<p>Los stellarators (\u00abestelaratores\u00bb) son reactores de fusi\u00f3n toroidales con un campo magn\u00e9tico poloidal producido por bobinas exteriores al plasma. Es uno de los primeros dispositivos de confinamiento magn\u00e9tico dise\u00f1ados. Su funcionamiento es continuo, pues no existe corriente plasm\u00e1tica inductiva alguna, ni implica riesgo de interrupciones, por no existir corriente interna en el plasma.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Stellarator<\/strong>es un dispositivo utilizado para confinar plasmas calientes mediante campos magn\u00e9ticos con el objetivo de mantener reacciones de fusi\u00f3n nuclear de forma controlada.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Existen tres tipos de estelaratores:<\/h4>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Torsatrones: tienen bobinas helicoidales continuas.<\/li>\n\n\n\n<li>Modulares: de bobinas no planas.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Hel\u00edacos: conjunto de bobinas planas circulares, distribuidas a lo largo de una h\u00e9lice enrollada alrededor de una bobina central circular.<\/p>\n\n\n\n<p>Los resultados de los stellarators actuales han sido buenos, iguales a los obtenidos en tokamaks y son prometedores a largo plazo, aunque su estudio va retrasado respecto a estos. En Mecklenburg-Vorpommern, Alemania, han finalizado el montaje del Wendelstein 7-X (W 7-X), un stellarator que tiene como objetivo la producci\u00f3n de 30 pulsos por minuto, una duraci\u00f3n que solo est\u00e1 limitada por la potencia de refrigeraci\u00f3n de la instalaci\u00f3n. Se desea estudiar la estabilidad de un plasma de pocos miligramos de hidr\u00f3geno calentado hasta unos cien millones de grados y mantenerlo estable en el reactor durante al menos 30 minutos. Es solo un proyecto de simulaci\u00f3n y en \u00e9l nunca se inyectar\u00e1 combustible.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><a><\/a> Fusi\u00f3n por confinamiento inercial.<\/h4>\n\n\n\n<p>La instalaci\u00f3n NIF, es un gran proyecto de fusi\u00f3n inercial, que trata de demostrar la viabilidad de la fusi\u00f3n nuclear como fuente de energ\u00eda.Conjunto de dianas para el experimento de encendido del NIF. En el confinamiento inercial, el plasma es contenido a unas altas densidades, por un leve margen de tiempo.<\/p>\n\n\n\n<p>Esto se consigue inyectando una gran cantidad de energ\u00eda sobre el combustible. Para ello se utilizan haces de alta energ\u00eda de la luz l\u00e1ser, electrones o iones. La capa exterior se calienta mucho y muy r\u00e1pido, saliendo despedida hacia fuera al explosionar, empujando y comprimiendo, al resto de capas interiores hacia el centro mediante ondas de choque, alcanzando grandes temperaturas y creando la fusi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Como combustible se utiliza una peque\u00f1a pastilla de deuterio-tritio. Inyect\u00e1ndole una gran cantidad de energ\u00eda, conseguimos que se expanda la capa m\u00e1s exterior, produciendo choques energ\u00e9ticos que impulsan parte de la pastilla hacia el interior. El n\u00facleo alcanza as\u00ed una gran densidad. Ese gran aumento de temperatura, fuerza a que se cree la fusi\u00f3n en un leve lapsus de tiempo.<\/p>\n\n\n\n<p>Las experimentaciones de este confinamiento se han realizado mediante la fusi\u00f3n por l\u00e1ser, y la fusi\u00f3n de haz de iones.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Proceso de implosi\u00f3n, comienzo de la fusi\u00f3n y de liberaci\u00f3n de energ\u00eda de una c\u00e1psula de combustible de fusi\u00f3n.<\/h4>\n\n\n\n<p>1. El rayo l\u00e1ser calienta r\u00e1pidamente la superficie del objetivo o blanco, lo cual genera plasma alrededor. 2. El objetivo se comprime debido a expulsi\u00f3n del material que lo rodeaba en la superficie. 3. Se produce la implosi\u00f3n de la microc\u00e1psula, alcanza a obtener una densidad de 20 veces la del plomo y hace ignici\u00f3n a 100 000 000 \u00b0C. 4. La reacci\u00f3n termonuclear se distribuye por el combustible, provoca salida de varias veces la energ\u00eda entrante, despu\u00e9s genera un efecto parecido al de una supernova y el objetivo queda quemado.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><a><\/a> Proyectos y experimentaci\u00f3n.<\/h4>\n\n\n\n<p>Existen proyectos de mini-reactores de fusi\u00f3n compactos muy interesantes, que se espera sean viables a corto plazo. Como el High beta fusion reactor y el The Polywell Nuclear Reactor, que de ser factibles, har\u00edan realidad el sue\u00f1o del ser humano, de contener la energ\u00eda de las estrellas, dentro de una botella.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Proyecto de fusor por confinamiento de inercia electrost\u00e1tica.<\/h4>\n\n\n\n<p>Hasta el momento, uno de los reactores de fusi\u00f3n que ha demostrado alguna eficiencia energ\u00e9tica, fue en 1991 el Joint European Torus (JET). Logr\u00f3 un pico de 1,7 MW, el cual fue el mejor registro en el mundo hasta el 2004. En este mismo experimento se consigui\u00f3 un valor de Q=~0,7 donde Q es el ratio entre la energ\u00eda saliente y la energ\u00eda entrante del reactor, es decir en este caso para producir los 16 MW de potencia se requiri\u00f3 22,8 MW, lo cual como es l\u00f3gico imposibilita por ahora su viabilidad (Una planta autosuficiente requiere m\u00ednimo un Q&gt;1).<\/p>\n\n\n\n<p>Los reactores experimentales en construcci\u00f3n, como el proyecto internacional (ITER), siglas de International Thermonuclear Experimental Reactor, guiar\u00e1n la viabilidad de los distintos sistemas de generaci\u00f3n de energ\u00eda por fusi\u00f3n en nuestro planeta. Demostrar\u00e1 que cient\u00edfica y t\u00e9cnicamente el m\u00e9todo de fusi\u00f3n es viable.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><a><\/a> Aspectos Conclusivos.<\/h4>\n\n\n\n<p>Despu\u00e9s de revisar los factores de presentaci\u00f3n, las estructuras practicas y te\u00f3ricas, los soportes evolutivos y las argumentaciones cient\u00edficas y tecnol\u00f3gicas de la estructura de los reactores de fusi\u00f3n nuclear, en empresas, organizaciones cient\u00edficas, universidades y otras instancias ligadas a lo cient\u00edfico y tecnol\u00f3gico. Este hecho busca proyectar y asentar una imitacion<\/p>\n\n\n\n<p>donde se destacan los procesos termonucleares producidos en el Sol, el ser humano busca una energ\u00eda; limpia, inagotable y segura. El ser humano siempre ha so\u00f1ado con alcanzar una fuente de energ\u00eda inagotable, limpia y segura. Sin efectos nocivos para el ambiente y la salud. Que cubra todas las necesidades del planeta, sin embargar el futuro de las nuevas generaciones.<\/p>\n\n\n\n<p>Estudiando el modelo de fusi\u00f3n termonuclear, que se produce de forma permanente en el interior del Sol, se est\u00e1n realizando proyectos ecol\u00f3gicos, seguros y viables, cuyas reservas del combustible utilizado, (deuterio y tritio) son pr\u00e1cticamente inagotables y pueden demostrar, adem\u00e1s de alta generaci\u00f3n de energ\u00eda, los mejores est\u00e1ndares de seguridad y respeto del entorno.<\/p>\n\n\n\n<p>Sucede lo contrario en la fisi\u00f3n nuclear, donde el uranio es un combustible altamente peligroso y escaso, ya que fuera de control genera una reacci\u00f3n en cadena, de efectos catastr\u00f3ficos. Se calcula que las reservas de uranio en el planeta se agotar\u00e1n en unos cuantos decenios. En caso de accidente en un reactor de fusi\u00f3n, bastar\u00eda suspender el suministro de combustible, con lo cual deja de funcionar el reactor y pocos metros m\u00e1s all\u00e1 de la vasija cesa la radiactividad, ya que el deuterio es inocuo y el tritio es un is\u00f3topo escasamente radiactivo (unas 10 000 veces menor que el uranio), que adem\u00e1s se podr\u00eda reciclar en el interior del reactor.<\/p>\n\n\n\n<p>No obstante, la vasija del n\u00facleo en un reactor de fusi\u00f3n, no es 100% limpia y segura, ya que la radiaci\u00f3n y las extremas temperaturas a las que se encuentra sometido el plasma, producen contaminaci\u00f3n y peligrosidad. Al no existir reacci\u00f3n en cadena, la radiaci\u00f3n se concentra \u00fanicamente en la vasija y sus inmediaciones. A la espera de una fuente energ\u00e9tica mejor, la fusi\u00f3n nuclear es una posible esperanza, que aspira a terminar con el uso inadecuado de los combustibles f\u00f3siles y la peligrosidad de la fisi\u00f3n nuclear.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Referencias Bibliogr\u00e1ficas.<\/h4>\n\n\n\n<p>Sociedad Nuclear Espa\u00f1ola. (14 &#8211; 08 &#8211; 20116). \u00abCriterios de Lawson.\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00abCiemat &#8211; Laboratorio Nacional de fusi\u00f3n.\u00bb. Consultado el 18 de diciembre de 2012.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00abHelium-3 mining on the lunar surface.\u00bb (en ingl\u00e9s). Consultado el 12 de marzo de 2015.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00abReacciones en la Fusi\u00f3n del Hidr\u00f3geno.\u00bb. Consultado el 3 de mayo de 2015.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00abPPL Princeton Plasma Physics Laboratory is a U.S.\u00bb (en ingl\u00e9s). Consultado el 18 de diciembre de 2012.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"393\" height=\"383\" src=\"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/02\/imagen-3.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-1424\" srcset=\"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/02\/imagen-3.png 393w, https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/02\/imagen-3-300x292.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 393px) 100vw, 393px\" \/><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ingeniero Fisica Nuclear. Luis Bello Holman. Trabajo Publicado A\u00f1o 2021. Acci\u00f3n de Conocimiento. Teor\u00eda y Practica. Trabajo de Investigaci\u00f3n Universitario. Linea de Investigaci\u00f3n. Fundamentos y aplicaciones de fusi\u00f3n nuclear. Introducci\u00f3n: Los alcances y realidades de la ciencia y la tecnolog\u00eda, son esquemas de avance cient\u00edfico y tecnol\u00f3gico, que se iniciaron los reactores de fusi\u00f3n nuclear [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1424,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"iawp_total_views":0,"footnotes":""},"categories":[95],"tags":[94],"class_list":["post-1423","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nuclear","tag-linea-de-investigacion-fundamentos-y-aplicaciones-de-fusion-nuclear"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v23.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>REACTORES DE FUSI\u00d3N NUCLEAR - Proyectos de Investigacion<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/reactores-de-fusion-nuclear\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"REACTORES DE FUSI\u00d3N NUCLEAR - Proyectos de Investigacion\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Ingeniero Fisica Nuclear. Luis Bello Holman. Trabajo Publicado A\u00f1o 2021. Acci\u00f3n de Conocimiento. Teor\u00eda y Practica. Trabajo de Investigaci\u00f3n Universitario. Linea de Investigaci\u00f3n. Fundamentos y aplicaciones de fusi\u00f3n nuclear. Introducci\u00f3n: Los alcances y realidades de la ciencia y la tecnolog\u00eda, son esquemas de avance cient\u00edfico y tecnol\u00f3gico, que se iniciaron los reactores de fusi\u00f3n nuclear [&hellip;]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/reactores-de-fusion-nuclear\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Proyectos de Investigacion\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2026-02-08T22:17:47+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2026-02-10T13:55:34+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/02\/imagen-3.png\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"393\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"383\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/png\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Centro de Investigacion\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Escrito por\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Centro de Investigacion\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Tiempo de lectura\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"27 minutos\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/reactores-de-fusion-nuclear\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/reactores-de-fusion-nuclear\/\"},\"author\":{\"name\":\"Centro de Investigacion\",\"@id\":\"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/#\/schema\/person\/1bf07fada6ae512359f62ec550f177c2\"},\"headline\":\"REACTORES DE FUSI\u00d3N NUCLEAR\",\"datePublished\":\"2026-02-08T22:17:47+00:00\",\"dateModified\":\"2026-02-10T13:55:34+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/reactores-de-fusion-nuclear\/\"},\"wordCount\":6148,\"commentCount\":3,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/reactores-de-fusion-nuclear\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/02\/imagen-3.png\",\"keywords\":[\"Linea de Investigaci\u00f3n. Fundamentos y aplicaciones de fusi\u00f3n nuclear\"],\"articleSection\":[\"nuclear\"],\"inLanguage\":\"es\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/reactores-de-fusion-nuclear\/#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/reactores-de-fusion-nuclear\/\",\"url\":\"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/reactores-de-fusion-nuclear\/\",\"name\":\"REACTORES DE FUSI\u00d3N NUCLEAR - Proyectos de Investigacion\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/reactores-de-fusion-nuclear\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/reactores-de-fusion-nuclear\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/02\/imagen-3.png\",\"datePublished\":\"2026-02-08T22:17:47+00:00\",\"dateModified\":\"2026-02-10T13:55:34+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/reactores-de-fusion-nuclear\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"es\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/reactores-de-fusion-nuclear\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"es\",\"@id\":\"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/reactores-de-fusion-nuclear\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/02\/imagen-3.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/02\/imagen-3.png\",\"width\":393,\"height\":383},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/reactores-de-fusion-nuclear\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Portada\",\"item\":\"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"REACTORES DE FUSI\u00d3N NUCLEAR\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/#website\",\"url\":\"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/\",\"name\":\"Proyectos de Investigacion\",\"description\":\"\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":\"required name=search_term_string\"}],\"inLanguage\":\"es\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/#organization\",\"name\":\"Proyectos de Investigacion\",\"url\":\"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"es\",\"@id\":\"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/12\/centro.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/12\/centro.jpg\",\"width\":443,\"height\":172,\"caption\":\"Proyectos de Investigacion\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/#\/schema\/logo\/image\/\"}},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/#\/schema\/person\/1bf07fada6ae512359f62ec550f177c2\",\"name\":\"Centro de Investigacion\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"es\",\"@id\":\"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/4bbbfcc1a1f8e2577c99f849f7db497d6389d0b0c5959dc4e05b4a1f751fd701?s=96&d=blank&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/4bbbfcc1a1f8e2577c99f849f7db497d6389d0b0c5959dc4e05b4a1f751fd701?s=96&d=blank&r=g\",\"caption\":\"Centro de Investigacion\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\"],\"url\":\"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/author\/admin_roderick\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"REACTORES DE FUSI\u00d3N NUCLEAR - Proyectos de Investigacion","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/reactores-de-fusion-nuclear\/","og_locale":"es_ES","og_type":"article","og_title":"REACTORES DE FUSI\u00d3N NUCLEAR - Proyectos de Investigacion","og_description":"Ingeniero Fisica Nuclear. Luis Bello Holman. Trabajo Publicado A\u00f1o 2021. Acci\u00f3n de Conocimiento. Teor\u00eda y Practica. Trabajo de Investigaci\u00f3n Universitario. Linea de Investigaci\u00f3n. Fundamentos y aplicaciones de fusi\u00f3n nuclear. Introducci\u00f3n: Los alcances y realidades de la ciencia y la tecnolog\u00eda, son esquemas de avance cient\u00edfico y tecnol\u00f3gico, que se iniciaron los reactores de fusi\u00f3n nuclear [&hellip;]","og_url":"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/reactores-de-fusion-nuclear\/","og_site_name":"Proyectos de Investigacion","article_published_time":"2026-02-08T22:17:47+00:00","article_modified_time":"2026-02-10T13:55:34+00:00","og_image":[{"width":393,"height":383,"url":"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/02\/imagen-3.png","type":"image\/png"}],"author":"Centro de Investigacion","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Escrito por":"Centro de Investigacion","Tiempo de lectura":"27 minutos"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/reactores-de-fusion-nuclear\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/reactores-de-fusion-nuclear\/"},"author":{"name":"Centro de Investigacion","@id":"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/#\/schema\/person\/1bf07fada6ae512359f62ec550f177c2"},"headline":"REACTORES DE FUSI\u00d3N NUCLEAR","datePublished":"2026-02-08T22:17:47+00:00","dateModified":"2026-02-10T13:55:34+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/reactores-de-fusion-nuclear\/"},"wordCount":6148,"commentCount":3,"publisher":{"@id":"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/reactores-de-fusion-nuclear\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/02\/imagen-3.png","keywords":["Linea de Investigaci\u00f3n. Fundamentos y aplicaciones de fusi\u00f3n nuclear"],"articleSection":["nuclear"],"inLanguage":"es","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/reactores-de-fusion-nuclear\/#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/reactores-de-fusion-nuclear\/","url":"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/reactores-de-fusion-nuclear\/","name":"REACTORES DE FUSI\u00d3N NUCLEAR - Proyectos de Investigacion","isPartOf":{"@id":"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/reactores-de-fusion-nuclear\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/reactores-de-fusion-nuclear\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/02\/imagen-3.png","datePublished":"2026-02-08T22:17:47+00:00","dateModified":"2026-02-10T13:55:34+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/reactores-de-fusion-nuclear\/#breadcrumb"},"inLanguage":"es","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/reactores-de-fusion-nuclear\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"es","@id":"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/reactores-de-fusion-nuclear\/#primaryimage","url":"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/02\/imagen-3.png","contentUrl":"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/02\/imagen-3.png","width":393,"height":383},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/reactores-de-fusion-nuclear\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Portada","item":"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"REACTORES DE FUSI\u00d3N NUCLEAR"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/#website","url":"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/","name":"Proyectos de Investigacion","description":"","publisher":{"@id":"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/?s={search_term_string}"},"query-input":"required name=search_term_string"}],"inLanguage":"es"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/#organization","name":"Proyectos de Investigacion","url":"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"es","@id":"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/12\/centro.jpg","contentUrl":"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/12\/centro.jpg","width":443,"height":172,"caption":"Proyectos de Investigacion"},"image":{"@id":"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/#\/schema\/logo\/image\/"}},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/#\/schema\/person\/1bf07fada6ae512359f62ec550f177c2","name":"Centro de Investigacion","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"es","@id":"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/4bbbfcc1a1f8e2577c99f849f7db497d6389d0b0c5959dc4e05b4a1f751fd701?s=96&d=blank&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/4bbbfcc1a1f8e2577c99f849f7db497d6389d0b0c5959dc4e05b4a1f751fd701?s=96&d=blank&r=g","caption":"Centro de Investigacion"},"sameAs":["https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve"],"url":"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/author\/admin_roderick\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1423","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1423"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1423\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1458,"href":"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1423\/revisions\/1458"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1424"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1423"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1423"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/centrodeinvestigacion.com.ve\/proyectosinvestigacion\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1423"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}