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Kernfusion Deep Dive 2025: Technologie Ansätze, Engineering-Herausforderungen & kommerzielle Realisierbarkeit im Detail

Von |2026-01-22T09:00:05+00:0022.1.2026|
KI und Tech To Go - Der Praxis-Pitch

️ Über diese Episode

In dieser Spezialfolge präsentiert Yusuf Sar nach sechs Monaten intensiver Recherche eine umfassende Analyse der Kernfusionstechnologie. Von den physikalischen Grundlagen über fünf verschiedene technologische Ansätze bis zu Investment-Strategien und realistischen Zeitplänen – diese Episode bietet den kompletten Überblick über den aktuellen Stand der Fusionsenergie und ihre kommerzielle Realisierbarkeit.

KI & Tech News-Überblick

  • Weltwirtschaftsforum Davos: Dario Amodei (Anthropic) und Demis Hassabis (Google DeepMind) diskutieren AGI-Entwicklung
  • AGI-Zeitrahmen: Selbstverbessernde KI als Schlüsseltechnologie – Realisierung in 6-12 Monaten möglich?
  • Arbeitsmarkt-Impact: Einstiegsjobs und Junior-Positionen besonders betroffen, exponentielle Entwicklung überfordert Anpassungsfähigkeit
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  • Chip-Export-Kontroverse: Amodei kritisiert Nvidia-Exporte nach China scharf – Vergleich mit Atomwaffen-Export
  • KI in der Fusion: Deep Reinforcement Learning verhindert Plasma-Instabilitäten, digitale Zwillinge revolutionieren Reaktorbau

⏱️ Kapitelmarken

00:00 – Intro & Begrüßung
00:18 – KI-News: Davos-Diskussion über AGI
02:13 – AGI-Definition als „Moving Target"
06:23 – Arbeitsmarkt-Auswirkungen und kreative Zerstörung
09:07 – Chip-Export-Kontroverse: Amodei vs. Nvidia
13:07 – Geopolitische Perspektive auf KI-Technologie
17:37 – Hauptthema Einleitung: Kernfusion
19:27 – Was ist Fusion? Grundlagen verständlich erklärt
23:01 – Das Magnetproblem (Coulomb Barrier)
24:45 – Brennstoffe: Deuterium-Tritium vs. Alternativen
27:19 – Das Lawson-Kriterium: Das „Lagerfeuerprinzip"
29:47 – Q-Wert erklärt: Der entscheidende Unterschied zwischen Q-Plasma und Q-ENG
35:24 – Die 5 Fusionskonzepte im Detail:

  • Magnetischer Einschluss (Tokamak & Stellarator)
  • Trägheitseinschluss (First Light Fusion)
  • Magnetized Target Fusion (General Fusion)
  • Field Reverse Configuration (Helion Energy)
  • Z-Pinch (Zap Energy) 46:26 – Helium-3 auf dem Mond
    53:07 – Schlüsseltechnologien:
  • Hochtemperatur-Supraleiter (HTS)
  • Neutronenproblem & Erste Wand
  • Gyrotrons für Plasmaheizung
  • Tritium-Breeding-Kreislauf 1:06:58 – Radioaktiver Abfall bei Fusion
    1:10:10 – Lithium-Tritium-Reaktion erklärt
    1:11:14 – Wirtschaftlichkeit: Kann Fusion konkurrieren?
    1:15:27 – Rechenzentren als Schlüsselmarkt
    1:17:43 – Regulierung: USA/UK vs. EU
    1:20:47 – Lieferketten-Probleme: Der unterschätzte Engpass
    1:25:31 – Die 5 „Valleys of Death"
    1:28:31 – Fazit & Bewertung: Welche Technologie wird sich durchsetzen?
    1:33:19 – Realistische Zeitpläne bis 2050
    1:37:37 – Supraleiter für Stromnetze: Die unterschätzte Alternative
    1:42:18 – Verabschiedung

Highlights & Key Takeaways

  • Q-Wert-Verwirrung aufgeklärt: Q-Plasma ≠ Q-ENG – für kommerzielle Nutzung braucht es Q-Plasma von 10-20, nicht nur >1
  • 5 völlig unterschiedliche Ansätze: Keine Einigkeit über „den richtigen Weg" – von Tokamaks bis Z-Pinch
  • Lieferkette als Hauptrisiko: HTS-Bänder, Tritium, Lithium-6 – Engineering-Herausforderungen größer als physikalische
  • Realistische Zeitpläne: 2028 für kommerziellen Strom „extrem unwahrscheinlich", frühe 2030er für Demonstrationsanlagen, breite Kommerzialisierung eher 2040er
  • Microsoft-Deal mit Helion: Tech-Konzerne als Katalysator für Fusionsenergie-Entwicklung
  • Radioaktiver Abfall: Fusion produziert radioaktiven Abfall (Reaktorwände), aber mit kürzeren Halbwertszeiten als Spaltung
  • Investment-Strategie: „Picks and Shovels" – Lieferketten-Unternehmen könnten die echten Gewinner sein
  • Regulierungs-Vorteil: USA/UK entkoppeln Fusion von Kernspaltungs-Regulierung, EU hinkt hinterher
  • Material-Testproblem: Keine Neutronenquelle existiert, die Fusionsbedingungen simulieren kann – IFMIF-DONES erst 2030er
  • Alternative Perspektive: Hochtemperatur-Supraleiter könnten Stromnetze revolutionieren und Erneuerbare effizienter machen

Erwähnte Links & Ressourcen

Unternehmen & Projekte:

  • Commonwealth Fusion Systems (CFS) – Spark & ARC Reaktoren
  • Tokamak Energy (UK) – Sphärische Tokamaks, T-Magnetics
  • Proxima Fusion (Deutschland) – Stellarator, Max-Planck-Spinoff
  • Helion Energy – Field Reverse Configuration, Microsoft-Deal
  • General Fusion (Kanada) – Magnetized Target Fusion, LM26
  • First Light Fusion (UK) – Projektil-basierter Trägheitseinschluss
  • Zap Energy – Z-Pinch, Sheared Flow Stabilization
  • TAE Technologies – Proton-Bor-11 Ansatz
  • ITER – Internationales Tokamak-Megaprojekt
  • Kyoto Fusioneering – Gyrotron-Systeme, Tritium-Kreislauf (Unity 2)

Forschungseinrichtungen:

  • National Ignition Facility (NIF) – Q-Plasma >1 erreicht (2022)
  • IFMIF-DONES (Spanien) – Neutronentestanlage (in Bau)
  • Swiss Plasma Center (EPFL) – KI-gestützte Plasmakontrolle

Technologien:

  • HTS (High-Temperature Superconductors) – REBCO-Bänder
  • Gyrotrons – Mikrowellen-Plasmaheizung
  • COLEX-Verfahren – Lithium-6-Anreicherung (historisch)
  • Neue Keramikmembran-Verfahren – ETH Zürich, Texas A&M

KI-Tools:

  • Google DeepMind – Plasma-Instabilitäts-Vorhersage
  • NVIDIA Omniverse – Digitale Zwillinge (CFS)

Regulierung:

  • Part 30 vs. Part 50 (USA) – Fusionsregulierung
  • UK STEP – Spherical Tokamak for Energy Production
  • US Milestone-based Fusion Development Program

Hosts & Gäste

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Welches Fusionskonzept findest du am vielversprechendsten? Tokamak, Stellarator, oder doch einer der alternativen Ansätze? Teile deine Gedanken auf LinkedIn!

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Episode-Details

Episode: 56
Explizit: Nein
Sprache: de
Aufnahmedatum: 21.01.2026
Veröffentlichung: 22.01.2026
Dauer: ca. 1:42:56

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Über den Autor:

Yusuf Sar ist der Gründer von hardwarewartung.com und Change-IT. Er ist IT-Spezialist mit langjähriger Erfahrung im Netzwerk, Security, Data Center und IT-Infrastruktur Bereich. Sehen sie einfach das Linkedin Profil: Yusuf Sar
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