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技术装备

重离子束探头技术助力核聚变等离子体电位测量

核聚变作为未来可持续能源的潜力巨大,其工作原理与太阳动力相似。实现聚变发电,关键在于利用磁场将等离子体限制在极高温度并稳定保持。等离子体内部电势对粒子与能量传输至关重要,准确测量其电位是提高聚变反应堆性能的关键。重离子束探头(HIBP)作为一种非接触式诊断技术,通过注入带负电的金离子(Au⁻)并检测其电荷状态变化,来高灵敏度地推断等离子体内部电势。在大型螺旋装置(LHD)中,HIBP系统已被用于测量等离子体电势。该系统将金负离... 2025-11-16 技术装备

国际原子能机构“希望之光”捐赠乳腺X光机提升亚马逊地区乳腺癌筛查能力

国际原子能机构(IAEA)通过希望之光倡议,向巴西贝伦若昂·德·巴罗斯·巴雷托大学医院捐赠一台数字乳腺X光机,旨在扩大亚马逊地区乳腺癌筛查与诊断覆盖范围。捐赠仪式于2025年联合国气候变化大会(COP30)期间举行,凸显该机构在公共卫生领域强化卫生系统韧性的承诺。新设备预计每年可为贝伦及周边亚马逊地区超2000名女性提供检查,其数字成像技术将显著提升检测准确性与效率。贝伦作为亚马逊地区医疗枢纽,长期面临癌症诊疗资源分布不均的挑战... 2025-11-15 X射线机国际原子能机构

日本LHD装置等离子体诊断技术获突破 静电透镜提升测量精度

日本国立聚变物理研究所的科研团队在大型螺旋装置(LHD)的等离子体诊断领域取得关键进展。通过创新应用静电透镜技术,研究团队将重离子缓冲探针(HIBP)的测量效率提升至原有水平的两至三倍,成功解决了高密度等离子体电势测量中离子束传输受限的难题。这一突破为可持续聚变能源开发提供了更精准的基础数据支撑。LHD作为全球最大的超导等离子体约束装置,其螺旋管型磁场结构是此次研究的核心平台。在模拟太阳热核聚变过程中,控制温度超1亿摄... 2025-11-15 核物理

碳纳米管助力粒子加速:桌面级X射线源研究取得进展

科研人员正在探索将产生强X射线的粒子加速器压缩至桌面级设备的新路径。传统同步辐射装置体积庞大,最小也相当于一个足球场,而最新发表于《物理评论快报》的研究显示,利用碳纳米管与激光的量子锁钥机制,可在微芯片上实现高亮度X射线生成。这一突破性概念通过模拟验证,其核心在于利用表面等离子体激元效应——当圆偏振激光脉冲穿透碳纳米管森林时,电子在旋转磁场中做螺旋运动,同步发射辐射,使光强度提升两个数量级。碳纳米管作为关键材料,其六... 2025-11-15 粒子加速器同步辐射

中国一重成功锻造“国和一号”蒸发器锥形筒体及水室封头

近日,国和一号批量化项目首批核心蒸发器锻件——锥形筒体及水室封头在中国一重材料产业部锻造厂顺利下线。这标志着中国一重在核电关键部件制造领域取得新的重大突破,进一步彰显了中国一重作为大国重器的使命担当,为推动中国核电装备制造业高质量发展注入强劲动力。蒸发器锻件是核岛关键设备,集材料性能、工艺精度与服役要求于一体,制造难度极高。其中,锥形筒体采用中间斜锥与双长直段复合结构,对锻造工艺及操作提出了极为严苛的要求。项目... 2025-11-15 技术装备

MITICA低温泵成功冷却至标称工作温度

2025年11月12日Consorzio RFX官网报道,世界上最大的低温泵——MITICA低温泵已成功冷却至标称工作温度(nominal operating temperatures),证明了MITICA低温基础设施的可靠性,标志着聚变研究和中性束测试设施已达成重要的里程碑。MITICA(全功率注入器)是ITER中性束注入(NBI)系统的1:1全尺寸原型机,其设计目标是从氢和氘的负离子开始,产生一股中性粒子束,将其加速至1MeV的能量,并以16.5MW的功率持续运行一小时。MITICA旨在验证ITER中 2025-11-15 国际视窗

中广核研究院研发的反应堆中子屏蔽装置提前发运陆丰核电站

近日,陆丰核电站5号机组反应堆中子屏蔽装置顺利完成制造验收,在中广核研究院和中广核工程的共同见证下正式发运。该装置由研究院研发,较合同期限提前20天交付现场,为陆丰核电站5号机组的顺利建设提供了有力保障。研究院中子屏蔽装置具有高安全性、耐热性和长时稳定性等特征,并于2025年10月成功入选国家能源局第五批能源领域首台(套)重大技术装备。面对陆丰核电项目中子屏蔽装置生产制造周期紧张的情况,研究院中子屏蔽装置项目团队提前谋划... 2025-11-14 中广核

莫斯科核能大学记录太阳高能粒子致中子通量骤增

2025年11月11日,莫斯科国立核能研究大学MEPhI的NEVOD科学教育中心,通过中子探测器记录到太阳高能粒子引发的中子通量急剧上升。该中心的PRISMA-36、URAN和Neutron中子探测器,持续24小时监测到达地球表面的中子通量。NEVOD研究与教育中心工程师叶夫根尼·沃尔科夫表示,此次监测捕捉到了被称为地面增强(GLE)的罕见事件。中子通量增加现象于莫斯科时间13:30开始,14:45达到峰值,比正常背景水平高出20%。NEVOD科学教育中心工程师克谢尼娅·切利... 2025-11-13 核物理粒子物理俄罗斯

俄罗斯彼尔姆理工科学家获核电极端环境温度计专利

来自彼尔姆理工大学(PNRPU)的科研团队成功研发并获得一项特殊温度计的专利,该温度计专为核电站极端条件设计,能在反应堆堆芯等苛刻环境中稳定运行。相较于现有同类产品,这款温度计的测量范围大幅提升3 - 4倍,使用寿命也有显著增长。其新型传感器具备强大的温度适应能力,可承受-196至+1000°C的极端温度,而标准设备最高工作温度仅为+400°C。这款温度计的独特之处在于其基于光纤的设计。光纤内部充满高压氧气的微小气腔,直径在3 - 6微... 2025-11-13 俄罗斯

放射医学与辐射防护国家重点实验室华道本教授团队在环境样本痕量铯精准测量方面取得重要进展

放射医学与辐射防护国家重点实验室、苏州医学院放射医学与防护学院华道本教授团队在痕量铯精准测量方面取得新进展,相关成果以Ultrasensitive Ion-Imprinted Detection System with Pore-Depended Electrochemiluminescence Mechanism for Accurate and Rapid Monitoring of Cesium in the Environment为题发表在国际知名综合性期刊《Advanced Science》上。 2025-11-13 放射性同位素

中国科学技术大学在新型直流流强测量系统研制中取得重要进展

束流流强是电子储存环的核心参数之一,由其计算得到的束流寿命更是衡量电子束流运行品质的关键指标。2025年10月9日至28日,中国科学技术大学国家同步辐射实验室束测团队为合肥先进光源(HALF)自主研制的高速高精度束流流强测量数据采集系统样机,在合肥光源(HLS-II)储存环上顺利完成束流测试。作为HALF的关键设备之一,该样机实现了设备全国产化,并通过优化信号采样频率及处理算法,在直流流强测量领域展现出优异性能,技术指标达到国际领先水平... 2025-11-12 同步辐射光源

法马通携手多方推进欧洲航天器RTG同位素源生产

法马通(Framatome)近日宣布,已与欧洲航天局正式签订合同,负责生产用于航天器上放射性同位素热电发生器(RTG)的密封放射性同位素源。Perpetual Atomics和Amentum两家公司也将加入这一项目,共同助力欧洲航天事业的发展。根据合同内容,Framatome公司将承担密封放射性同位素源的生产任务,以满足欧洲航天器对稳定、持久能源的需求。此举将直接支持欧洲ENDURE(欧洲放射性同位素能量设备)计划的实施,该计划旨在欧盟内部建立生产RTG放射性同位素源... 2025-11-12 放射性同位素

粒子物理新理论登《核物理B》:七维几何或可替代希格斯机制

由Richard Pincak领导的团队在《核物理B》期刊发表研究,提出基础物理中基本力与粒子性质可能源于隐藏的额外维度几何结构。论文认为,宇宙中可能存在折叠成复杂七维形状(G₂流形)的不可见维度,且这些结构并非静态,而是通过G₂-Ricci流过程动态演化,其内部几何随时间变化。如同有机系统中的DNA扭曲,这些超维结构具有内在扭转特性,Pincak指出,当允许其随时间演化时,可形成稳定的孤子构型,为自发对称性破缺等现象提供几何解释。研究颠覆了传统粒子... 2025-11-12 粒子物理

欧洲核子研究中心理事会审查下一代对撞机的可行性研究

欧洲核子研究中心(CERN)及其全球合作伙伴正积极推进下一代对撞机研究,以接替将于2041年停运的大型强子对撞机(LHC)。根据2020年更新的《欧洲粒子物理战略》(ESPP)建议,CERN于近期完成了一项关于未来环形对撞机(FCC)的可行性研究,研究报告于2025年3月31日正式发布。该研究由CERN联合成员国、准成员国及全球多机构共同完成,经科学政策委员会、财务委员会及独立专家委员会多轮审查后,于2025年11月6日至7日由CERN理事会代表在专门会议上审议... 2025-11-12 粒子物理

俄罗斯研发钍-229光谱系统 推动核钟技术突破

俄罗斯国立核能研究大学莫斯科工程物理学院(MEPhI)正积极推进一项重要研发工作,该项目由俄罗斯核能中心全俄核物理研究所(VNIIEF)委托,聚焦于钍-229光谱系统的开发。据项目负责人、莫斯科工程物理学院计量物理与技术问题系主任彼得·鲍里修克介绍,此系统将依托钍-229同位素,构建一个核钟实验室模型。我们正研发一种基于氪和氙低温晶体的系统,利用这些不与其他物质反应的惰性气体,在低温下凝结并结晶,进而制造出用于钍-229核光谱分析的激光... 2025-11-12 俄罗斯核物理原子核
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