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等离子体放电新闻

星能玄光FLAME装置首次等离子体放电圆满成功

1月29日,星能玄光首次等离子体放电演示暨2026年股东大会在合肥顺利举行。公司股东及管理层齐聚一堂,共同见证FLAME装置首次放电这一重要里程碑,共同回顾2025年发展历程,共商新一年战略规划。见证:首次等离子体放电(First Plasma)会议伊始,孙玄老师带领股东们在实验室,实地参观了新一代先进场反磁镜装置FLAME及各功能区域。在控制室,大家共同见证了FLAME装置进行首次等离子体放电(First Plasma)演示。这一关键进展标志着公司从工程设计正式迈... 2026-01-30

QST、F4E与PPPL共同推进JT-60SA聚变能研发

日本国立量子与放射科学技术研究所(QST)、Fusion for Energy(F4E)及普林斯顿等离子体物理实验室(PPPL)近日签署合作协议,通过PPPL参与日欧联合项目广泛方法倡议中的卫星托卡马克JT-60SA,共同推进聚变能研发。该项目旨在加速实现和平利用聚变能的目标,目前已完成全球最大托卡马克型超导等离子体实验装置JT-60SA的建设,并成功实现首次等离子体放电。此次合作标志着PPPL成为首个对JT-60SA项目做出实质性贡献的日本和欧洲以外机构。根据协议... 2025-10-15

库尔恰托夫研究所T-15MD托卡马克实现等离子体电流新突破

3月18日,塔斯社报道,库尔恰托夫研究所研究中心的专家在T-15MD托卡马克装置中成功获得了等离子体电流为500kA的等离子体放电,这一数字自2023年12月以来几乎翻了一番。此消息由库尔恰托夫热核能与等离子体技术综合体托卡马克实验物理部主任娜塔莉亚·基尔内娃在国际兹维尼戈罗德等离子体物理和受控热核聚变会议上报告。据回顾,2023年12月,T-15MD托卡马克已实现了等离子体电流260kA、持续时间超过2秒的等离子体放电,这一成果创造了俄罗斯托卡... 2025-03-19

多途径磁约束核聚变研究中心团队在高约束模台基区微观湍流与输运机制研究方向取得新进展

近日,多途径磁约束核聚变研究中心团队在NF杂志上发表了EAST装置上H模台基附近GAM带状流研究成果。文中报导了以台基顶附近同时出现GAM和宽谱准相干模QCM出现为表征的稳态高约束模式,其H98因子可达1.2-1.5,典型的只有QCM出现的放电其H98因子只有~0.8-1.2,且大部分<1.0,见图1,所有数据来源于EAST-2018年度等离子体实验。研究发现,这种运行模式基本运行参数区间为高q95、高温度的等离子体放电中:当q95>6时,这种模式可以长期维持,并通过增强Da辐射... 2025-01-22

俄罗斯联邦TRINITI国家科学中心的科学家在中国的一次会议上展示了他们在保护热核反应堆第一壁方面的进展

特罗伊茨克创新与热核研究所(JSCSSC RF TRINITI)的专家在液态金属在聚变装置中的应用国际研讨会(ISLA-2024)上介绍了他们在中国(合肥)的进展。该活动传统上汇集了来自欧洲、美国、日本、俄罗斯和中国的科学家和专家,讨论热核研究发展的最新成果。研讨会的主要议题之一是使用液态锂作为等离子体接触材料。特别是,使用锂,在EAST(实验先进超导托卡马克)托卡马克上获得了破纪录的等离子体放电特性。托卡马克等离子体诊断和等离子体过程物理... 2024-10-23

国产化率超96%!全球首台“人造太阳”建成运行

6月18日,位于上海的聚变能源商业公司能量奇点宣布,由能量奇点设计、研发和建造的洪荒70装置成功实现等离子体放电。这是全球首台全高温超导托卡马克装置,也是全球首台由商业公司研发建设的超导托卡马克装置。托卡马克装置被称为人造太阳,被全球广泛用来研发可控核聚变发电。高温超导托卡马克装置尺寸小、成本低,具有商业化发电的潜力。这一装置的运行标志着我国在全球范围内率先完成了高温超导托卡马克的工程可行性验证。作为新质生产力... 2024-06-19

核电集团参建的新奥玄龙-50U装置正式启用并成功放电

1月24日上午,由新奥集团自主设计建造的中国首座中等规模的球形环聚变实验装置的升级版—玄龙-50U正式启动,并实现等离子体放电。 2024-01-30

中国兑现国际承诺!全球最大“人造太阳”项目磁体支撑产品圆满收官

11月3日,国际热核聚变实验堆(ITER)磁体支撑产品交付仪式在广州举行。至此,中国已完成最后一批全球最大“人造太阳”项目磁体支撑产品,按时兑现国际承诺,为ITER计划第一次等离子体放电的重大工程节点奠定了基础,也为中国未来聚变堆的设计与建造提供了强有力的技术支撑。 2023-11-04

超快X射线提供了关于水中等离子体放电分解的新视角

水中等离子体放电发生的速度比音速还快,随着研究人员利用最先进的X射线成像技术对这一具有挑战性的课题进行新的诊断过程,其背后的奥秘离被理解又近了一步。 2021-07-31