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核聚变新闻

英国First Light Fusion公司调整战略,进军惯性聚变能市场

近日,总部位于英格兰中部牛津的英国核聚变公司First Light Fusion宣布了一项重大战略调整,旨在抓住惯性聚变能市场的巨大机遇。这一战略转变预计将使公司能够更早地实现盈利,并降低长期的资金需求。First Light Fusion在声明中表示,公司将采取全新的战略和商业模式,为快速发展的全球惯性聚变能产业提供其独特的放大器技术。惯性聚变能,又称惯性约束聚变或激光聚变,是通过压缩和加热小块燃料来产生核聚变能量的方法,是聚变能研究的两个主要分... 2025-03-08

欧洲完成第二艘ITER反应堆容器分段制造

近日,国际热核聚变实验反应堆(ITER)真空容器的制造取得了重要进展。Fusion for Energy与由安萨尔多核能公司、西屋电气和Walter Tosto组成的AMW财团合作,成功完成了ITER真空容器第二个欧洲部分的制造。(图片:沃尔特·托斯托)ITER的等离子室或真空容器是聚变反应的关键部件,它不仅用于容纳聚变反应,还充当第一道安全屏障。该真空容器的内部容积达到1400立方米,由九个楔形钢块组成,这些钢块的高度超过14米,单个重量就达到了440吨。组装后的ITE... 2025-03-07

韩国核聚变研究院设立未来科学人才培养基金会

6日,韩国聚变能源研究院在群山市厅正式对外宣布,已与群山市及群山教育发展推进基金会共同签署了合作协议。此次签约旨在培养未来科技人才,并搞活地区科学教育。韩国聚变能源研究院院长吴永国,以及等离子体技术研究所所长崔永燮、群山市市长姜任俊、群山市教育发展推进财团理事长李恒根等领导出席了签约仪式。群山市市长姜任俊、韩国聚变研究院等离子技术研究所所长崔永燮、群山市教育发展推进财团理事长李恒根(照片左五)等参加签约仪式... 2025-03-07

肯塔基大学获230万美元资助,研发核聚变反应堆关键材料

近日,美国能源部高级研究计划局能源部(ARPA-E)向肯塔基大学拨款230万美元,用于领导开发下一代材料,旨在使商业核聚变能源成为现实。该项目由肯塔基大学斯坦利和卡伦皮格曼工程学院材料工程系的WT Bryan教授John Balk博士负责管理,致力于解决无限清洁能源探索过程中的重大障碍之一。核聚变反应堆内部的温度将超过1.8亿华氏度(1亿摄氏度),并伴随着强烈的辐射,这对构成聚变反应堆内壁的第一壁材料提出了极高的要求。现有材料无法承受如此极端... 2025-03-07

俄罗斯将举办“LII 等离子体物理与受控热核聚变国际会议”

近日,俄罗斯国家原子能公司宣布,将与俄罗斯科学院、国家研究中心库尔恰托夫研究所联合举办LII 等离子体物理与受控热核聚变国际会议。该会议定于2025年3月17日至21日在兹维尼戈罗德(莫斯科地区)举行。据悉,此次会议预计将吸引300多名科学家参与,他们将发表270多篇论文,共同探讨受控热核聚变和热核能领域的最新进展和前沿问题。来自俄罗斯、独联体国家以及国际主要科学中心的顶尖科学家将齐聚一堂,围绕建设国际实验热核反应堆ITER的项目等... 2025-03-06

日本内阁府就核聚变能源安全基本概念征询公众意见

近日,日本内阁府(科学技术政策部门)正式启动了《确保核聚变能源实现安全的基本概念(草案)》的公众意见征询程序,征询截止日期定为3月18日 2025-03-06

2050年前后我国实现聚变发电商业化

4日,中核集团聚变领域首席科学家段旭如委员向科技日报记者表示,我国可控核聚变能应用预计将在2045年左右进入示范阶段,有望在2050年前后实现商业化发电 2025-03-05

韩国新深度学习模型将聚变等离子体预测能力提升1000倍

近日,科学家们在核聚变研究领域取得重要突破,开发了一种基于深度学习的新方法,该方法能够将核聚变的等离子体预测效率提高1000倍。这一创新成果由韩国科学技术研究院(UNIST)核工程系的研究人员联合完成,相关研究成果已发表在《计算物理学杂志》上。据悉,该方法通过加速聚变等离子体非线性福克-普朗克-朗道(FPL)碰撞算子的计算,实现了预测效率的大幅提升。FPL方程是预测带电粒子之间库仑碰撞的重要数学框架之一,传统上解决这一方程需要采用... 2025-03-04

国际科学家团队研究托卡马克等离子体破裂时横向力性质

近日,一个国际科学家团队在《核聚变》杂志上发表了他们的研究成果,旨在了解托卡马克等离子体破裂时作用于真空室壁的横向力的性质。该团队通过三种不同的模型估算了这些力的大小,并进行了一项独特的实验研究 2025-03-03

核聚变与REBCO超导材料:加速清洁能源未来的关键

核聚变,这一为太阳提供能量的过程,被视为实现几乎无限量清洁能源的诱人途径。在太阳核心中,物质密度远超铅的10倍,温度高达1500万开尔文,使得氢的电离同位素(氘和氚)得以克服静电排斥,聚变成氦核并释放出高能中子。然而,在地球上模拟这一过程面临着巨大的工程和材料挑战。为了实现核聚变,科学家们采用了不同的策略,其中最常见的是使用在超低温下运行的强超导磁体来限制极热的氢等离子体。这种方法虽然前景广阔,但面临着一个关键问题:聚变反应产... 2025-03-03
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