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核聚变反应新闻

俄罗斯科学家全球首次精准定位核聚变反应堆内危险波源

圣彼得堡彼得大帝理工大学研究人员在可控核聚变领域取得实验进展。该团队在全球首次通过实验,确定了球形托卡马克装置"Globus-M2"内部阿尔芬波产生的具体位置。实验室主任亚历山大·亚申表示:我们通过实验发现了阿尔芬振荡在装置内部产生的位置,并查明不同类型振荡具有不同的空间分布。阿尔芬波在聚变反应中参与能量传输,也可能引发等离子体不稳定现象。精确测定其产生位置,有助于开发抑制方法,提升国际热核聚变实验堆(ITER)等装置的运行... 2026-01-11

船舶搭载核聚变反应堆:海事聚变的技术探索与商业化布局

全球范围内仅有一台核聚变装置成功达成关键科学阈值,而海事聚变公司(Maritime Fusion)首席执行官贾斯汀·科恩已率先启动筹备工作,计划将核聚变反应堆应用于船舶搭载场景。从技术发展与行业实践来看,这一设想并非完全脱离现实。近年来,人工智能技术迭代升级、高性能计算能力持续提升,加之超导磁体研发取得突破性进展,多重技术红利叠加推动聚变能源向商业化落地迈出关键步伐,行业对聚变能源的认知已从能否实现商业化转向何时实现商业化,其商... 2025-12-02

ITER中性束冷阀箱交付落定 聚变能源低温控制体系再添核心

11月28日,FUSION FOR ENERGY(F4E)发布消息称,在国际热核聚变实验堆(ITER)项目推进的关键阶段,F4E及其工业合作伙伴近日成功完成三套用于中性束注入系统的冷阀箱(Cold Valve Boxes, CVBs)交付。此举不仅标志着ITER于2017年签署的采购协议迎来最后一项重大里程碑,更为装置真空与低温系统建设注入强劲动力,推动可控核聚变研究向实用化迈出重要一步。一、冷阀箱:核聚变反应的低温控制核心冷阀箱是ITER低温分配系统中的核心控制单元,其性能直接... 2025-12-02

中科院合肥物质科学研究院研发AI机器人系统 攻克核聚变堆维护难题

中国科研人员在中科院合肥物质科学研究院的科研攻关中,成功研发出一款人工智能驱动的机器人系统,该系统在核聚变反应堆内部完成了复杂且关键的维护任务,定位精度高达0.1毫米级。此次突破直接解决了轴孔装配这一在部件更换过程中常见却极其耗时的重大难题,为核聚变装置的维护自动化开辟了新路径。研究人员在新发表的研究中明确指出:定期维护对保障聚变装置持续运行至关重要,这一过程需完成大量远程操作。新系统通过深度强化学习技术,模仿人... 2025-11-06

CERN与F4E签署框架合作协议推进科研技术开发

2025年9月10日,欧洲核子研究中心(CERN)与能源融合组织(F4E)签署了一项重要框架合作协议,旨在推进双方共同关注领域的科学研究和技术开发。F4E是欧盟下属机构,负责管理欧洲对国际热核聚变实验堆(ITER)项目的贡献,而ITER是全球规模最大的聚变能科学实验。欧洲核子研究中心 (CERN) 开发的演示高电流超导电缆,采用高温超导 (HTS) 带材,其灵感源自先进核聚变反应堆的发展。该电缆由一根空心铜型材构成,其扭曲的槽内装有高温超导带材。当冷却至 2... 2025-09-18

聚焦氚增殖材料,日本LiSTie联合QST开发⁶Li纯化技术

7月29日,根据《日经产业新闻》报道,日本本土初创公司LiSTie正联合量子科学技术研究开发机构(QST)开发锂同位素(⁶Li)的纯化技术。一、⁶Li的功能及传统制备方法⁶Li是一种重要的稳定同位素,主要用于核工业(如氚生产)和科研领域。在核聚变反应中,⁶Li可以作为氚增殖剂,通过与中子发生反应生成氚,继而维持核聚变反应的进行。同时,与中子反应时还会释放出大量的能量,这些能量如果能够有效的转换成热能,也能大大提高发电的效率。但是,在自然界中,⁶... 2025-08-06

德国机构联合研发先进阻隔涂层 防止核聚变氚燃料泄漏

德国弗劳恩霍夫材料与光束技术研究所(IWS)与马克斯·普朗克等离子体物理研究所(IPP)联合启动TritiumStopp项目,开发用于核聚变反应堆的高性能阻隔涂层,以防止氚燃料泄漏。氚是核聚变反应的关键燃料,但其原子尺寸极小,易穿透金属结构(即渗透现象),导致反应堆壁或管道中的氚逸出,造成不可替代的战略资源损失。为解决这一问题,研究团队致力于研发可承受极端条件的薄涂层,以阻止氚在材料中的迁移。弗劳恩霍夫IWS研究所采用的涂层技术基于物理气... 2025-06-27

EX-Fusion宣布累计融资达56亿日元,计划推进核聚变反应演示

6月5日,聚变能源开发供应商EX-Fusion宣布,已累计融资约26亿日元。该公司是由大阪大学的年轻研究人员创立的初创企业,此前已融资30亿日元,至此总融资额达到56亿日元。目前,核聚变的代表性方法主要有托卡马克式和激光式。托卡马克式通过产生环形燃料等离子体,将其加热到与太阳类似的高温高密度状态,并利用磁场将其封闭;激光式则依据物体静止不动的惯性定律,用激光等照射瞬间封闭的等离子体,使其升温,并重复瞬间的核聚变反应。核聚变具备能源效率... 2025-06-11

英国Astral Systems与布里斯托大学合作在核聚变燃料氚生产上获突破

近日,英国核聚变反应堆公司Astral Systems与布里斯托大学合作,宣布在核聚变燃料氚生产方面取得突破性进展。Astral声称,其成为第一家利用自有多态核聚变反应堆进行氚增殖的商业化核聚变公司,此举旨在解决核聚变行业燃料稳定供应这一主要问题。Astral DD 聚变反应堆(来源:Astral Systems)该团队与布里斯托大学及Hugo Dominguez-Andrade博士携手合作,成功在实验性锂增殖包层中实时生成并检测到氚的产生。这一成果是在今年三月份为期一周、持... 2025-06-06

现代建设与首尔国立大学签署核聚变技术合作协议

现代建设公司于15日宣布,已与首尔国立大学正式签署超导基核聚变反应堆技术开发和运营业务协议。此次合作旨在推动超导基核聚变技术的研发与应用,为下一代能源开发奠定基础。核聚变发电技术通过将氢等燃料加热至1亿摄氏度以上的超高温,使原子核在等离子体状态下结合,从而释放能量。该技术因具备安全性高、原料丰富、爆炸风险低、废气和放射性废物排放少等优势,被誉为梦想能源。鉴于核聚变技术作为未来能源的巨大潜力,全球主要科研机构和企... 2025-04-16