La industria de la fusión nuclear está atravesando un salto histórico de la “investigación en laboratorio” a la “implantación comercial”, y el sistema de imanes, como el componente más valioso en los dispositivos de fusión (con un 28% en ITER y un 46% en el esquema ARC), se encuentra en una ventana clave de innovación, pasando de la superconductividad a baja temperatura (NbTi/Nb₃Sn) a la superconductividad a alta temperatura (REBCO). Esta transición industrial no es solo un reemplazo de materiales aislado, sino que reconfigura de manera sistemática la cadena de valor desde los recursos minerales en la parte superior, los superconductores en el medio, hasta la integración de los imanes en la parte inferior, afectando la oferta, demanda y estructura de precios de materiales clave como el tántalo y el niobio.
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Materiales clave para la industria de la fusión nuclear: el ciclo de "revaluación estratégica" de imanes como el tántalo, el niobio y otros
La industria de la fusión nuclear está atravesando un salto histórico de la “investigación en laboratorio” a la “implantación comercial”, y el sistema de imanes, como el componente más valioso en los dispositivos de fusión (con un 28% en ITER y un 46% en el esquema ARC), se encuentra en una ventana clave de innovación, pasando de la superconductividad a baja temperatura (NbTi/Nb₃Sn) a la superconductividad a alta temperatura (REBCO). Esta transición industrial no es solo un reemplazo de materiales aislado, sino que reconfigura de manera sistemática la cadena de valor desde los recursos minerales en la parte superior, los superconductores en el medio, hasta la integración de los imanes en la parte inferior, afectando la oferta, demanda y estructura de precios de materiales clave como el tántalo y el niobio.