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核聚变反应新闻

日本初创企业计划于2034 年启动世界上第一个稳态聚变反应堆

8月30日,路透社报道了《日本初创公司计划在2034年启动世界上首个稳态核聚变反应堆》这座首座(FOAK)发电厂的建设成本估计约为 50 亿美元。(代表性图片)日本初创企业Helical Fusion的首席执行官高田贵也(Takaya Taguchi)向路透社透露,该公司计划在2034年启动世界上首个稳态核聚变反应堆,并在2040年代开始商业运营。尽管全球都在努力利用核聚变(太阳的能量来源)来生产零排放电力,但70年的研究至今尚未实现一个商业上可行的反应堆。我们的... 2024-09-02

美国完善锂蒸气容器,突破核聚变反应堆热障

美国能源部下属的普林斯顿等离子体物理实验室(PPPL)的科学家们一直在探索如何控制聚变反应堆内部产生的强烈热能。他们提出了一种创新概念,即锂蒸汽容器(类似洞穴)和多孔等离子体壁,这些设计旨在保护托卡马克装置(一种呈环形甜甜圈形状的聚变容器)不受等离子体产生的极端高温的侵害。PPPL在利用液态金属,尤其是液态锂,来增强聚变性能方面的专业知识,有助于我们完善如何在托卡马克内部最佳部署这种材料的想法,PPPL托卡马克实验科学的负责人... 2024-08-26

清华大学青年访问团与欧洲公司(ITER项目部)共话核聚变与合作

2024年8月15日,欧洲公司(ITER项目部)在法国卡达拉舍接待了清华大学核研院、工程师学院青年访问团。双方围绕国际热核聚变反应实验堆(ITER)项目进行了深入的技术交流和合作探讨,并参观了主机安装大厅。中核工程联合体ITER项目副总经理张后龙、总工程师黄运聪热情洋溢地向访问团成员介绍了欧洲公司(ITER项目部)的发展历程和企业文化、ITER项目的背景和发展现状,分享了宝贵的聚变工程经验和心得,并强调ITER作为全球规模最大的核聚变实验项... 2024-08-19

第一届核电设计与运维一体化技术交流论坛在核动力院成功举办

三菱重工业公司和日本国家量子科学和技术研究所(QST)已经完成了原型外垂直目标的生产,这是用于国际热核实验反应堆的转炉的关键部件之一。军情部表示,目前已做好系列生产的准备。原型外部垂直目标(图像:MHI)转换器是托卡马克核聚变反应器的核心部件之一。它清除了核等离子体中由聚变反应、未燃烧燃料和其他杂质产生的氦灰,并去除了等离子体稳定约束所必需的高热负荷和颗粒负荷。转换器由四个部分组成:日本正在采购的外部垂直目标、... 2024-08-02

日本三菱重工业公司和日本国家量子科学和技术研究所 完成外垂直目标

三菱重工业公司和日本国家量子科学和技术研究所(QST)已经完成了原型外垂直目标的生产,这是用于国际热核实验反应堆的转炉的关键部件之一。军情部表示,目前已做好系列生产的准备。原型外部垂直目标(图像:MHI)转换器是托卡马克核聚变反应器的核心部件之一。它清除了核等离子体中由聚变反应、未燃烧燃料和其他杂质产生的氦灰,并去除了等离子体稳定约束所必需的高热负荷和颗粒负荷。转换器由四个部分组成:日本正在采购的外部垂直目标、... 2024-08-02

美国科学家利用液态锂突破性技术冷却核聚变反应堆

普林斯顿等离子体物理实验室的研究人员正在使用液态锂来冷却聚变反应堆。根据一份7月23日发布在《 Interesting Engineering》的新闻稿称,液态金属不仅帮助维持聚变反应堆的温度,还保护反应堆组件免受中子轰击。聚变反应堆通过模拟太阳核聚变的条件,使氢原子聚变并释放出大量能量。与核裂变相比,这种方法更受欢迎,因为它不会产生放射性废物。然而,尽管如此,研究人员在实现这些反应的净能量输出方面只取得了有限的成果。核聚变的另一个挑战... 2024-07-26

CERN和EUROfusion正在合作开发未来对撞机和核聚变反应堆的创新技术

目前,CERN 的加速器专家和 EUROfusion 的核聚变专家正在共同努力,利用各自独特的能力,特别是在高场磁体领域,开发未来对撞机和核聚变反应堆的创新技术。这些共同项目由 CERN 与EUROfusion成员于 2023 年 11 月签署的合作协议推动,EUROfusion 是欧洲核子研究实验室联盟,负责ITER后继项目的核子聚变示范电厂 (DEMO) 的技术设计。此次合作是双方科研合作的里程碑,为双方在物理、工程和技术研发等广泛领域的合作奠定了基础,重点是重大科学实验和... 2024-06-13

西屋公司完成ITER国际热核聚变实验堆项目相关的工程和设计工作

西屋公司继续推进裂变反应堆相关的尖端技术创新,包括生产作为燃料的清洁氢能和用于癌症治疗的放射性同位素。最近,我们利用行业领先的裂变专业经验,来支持正在法国进行的核聚变反应堆设计。 2024-02-03

能源之源是什么?院士是这样回答的

太阳上的核聚变为人类提供了能源。人们自然会问,太阳又是从何而来呢?这个充满了原子核聚变反应的宏大的宇宙天体是怎么产生的呢?回答这个问题是核天体物理学的任务,它是核物理学和天体物理学交叉形成的前沿科学,萌芽于20世纪初。 2023-12-20

美国科学家在核聚变反应中第二次实现净能量增益

核聚变涉及将氢等轻元素粉碎在一起形成较重元素,并在此过程中释放出巨大的能量。这种产生太阳和其他恒星的热量和光的方法被誉为具有作为可持续低碳能源的巨大潜力。 2023-08-07