聚变技术新闻
					
				
				
				
										
												
												
							
							英国惯性聚变能源开发商 First Light Fusion 接待了日本政府代表团,该代表团由日本文部科学省副大臣今枝宗一郎率领。此次访问正值英国和日本寻求在商业聚变能源研究方面开展更紧密合作之际。日本代表团成员参观第一光的设施(图片来源:First Light Fusion)在 7 月 23 日的访问中,First Light 与日本代表团举行了圆桌会议,代表团由 First Light 首席财务官 David Bryon 和其他董事会高级成员带领。随后,代表团参观了 First Light 的技术设.
							
								2024-07-25							
						 
					 
										
												
												
							
							国泰君安在7月22日发布了一篇名为《铍将成为商业聚变堆价值量最大的部分》的文章,据国泰君安证券研究,铍,被誉为未来商业聚变堆中的价值量之王。今天我们就来带大家深入了解下铍。铍的特性铍(Be)是一种化学元素,原子序数为4,属于碱土金属。它在空气中能形成一层保护性的氧化膜,即使在红热时也很稳定,不溶于冷水,微溶于热水,可以溶于稀盐酸、稀硫酸和氢氧化钾溶液并释放出氢气。铍的价态为+2,能形成具有显著热稳定性的共价化合物。铍的一些反常...
							
								2024-07-25							
						 
					 
										
												
												
							
							每年约有 4000 万次诊断程序使用关键放射性同位素2023 年,Shine 筹集了 7000 万美元资金,作为其商业化和扩大核聚变技术近期应用的努力的一部分。图片由 Shine Technologies 提供。下一代聚变技术公司 Shine Technologies 获得了美国能源部国家核安全局 (NNSA) 颁发的 3200 万美元(2900 万欧元)奖励,作为建立可靠的美国产医用放射性同位素钼-99 (Mo-99) 供应并缓解长期短缺问题的一部分。该公司表示,这笔资金将用于位于威斯康星州简斯维...
							
								2024-07-24							
						 
					 
										
												
												
							
							(左)HYLENR 首席执行官 Siddharth Durairajan、T-HUB 首席执行官 Srinivas Rao Mahankali 先生、HYLENR 首席创新官 Prahlada Ramarao 博士、HYLENR 首席技术官 Ram Ramaseshan 先生、HYLENR 首席科学官 Shree Varaprasad 博士在追求可持续能源解决方案的过程中,冷聚变技术一直是一个充满挑战和争议的领域。尽管它尚未成为主流技术,但最近来自印度的一则消息再次点燃了人们对这一前沿科技的兴趣。印度初创
							
								2024-07-23							
						 
					 
										
												
												
							
							图片来源:2024 EPFL/实验博物馆学实验室(EM+)借助洛桑联邦理工学院(EPFL)开发的最新3D可视化技术,我们现在能够直观地看到核聚变在托卡马克(一种类似甜甜圈形状的容器)中是如何进行的。在核聚变的3D可视化中,EPFL的实验室将来自托卡马克模拟和等离子体测试的数TB数据转化为可视化图像,展现了粒子如何在环形腔体内移动。托卡马克的内部是EPFL可变配置托卡马克(TCV)的精确复制品,其渲染基于该设备内部的扫描数据。为了生成一张图像,系统必须...
							
								2024-07-22							
						 
					 
										
												
												
							
							可控核聚变技术,作为新能源领域的前沿技术,因其丰富的燃料、清洁性、高安全性和巨大的能量密度,被广泛视为终极能源解决方案,是新质生产力发展的重要方向。随着核聚变研究的不断深入,行业发展也在稳步推进。南京复鑫力新材料科技有限公司,作为新材料研发和生产的领军企业,正在快速发展。该公司生产的核聚变装置核心高热部件,已被广泛应用于国内外多个重要项目。最近,复鑫力成功完成了数千万元人民币的天使轮融资,投资方包括星纳赫资本、汇石置...
							
								2024-07-22							
						 
					 
										
												
												
							
							威斯康星州麦迪逊2024 年 7 月 18 日/美通社/ -- 核聚变能源初创公司 Realta Fusion 宣布,他们与威斯康星大学的研究人员合作,在核聚变等离子体实验中成功实现了迄今为止最强的稳定磁场。这标志着迈向商业核聚变能源和零碳能源未来的重要里程碑。照片来源:威斯康星大学麦迪逊分校的 Mason YuRealta Fusion 和威斯康星大学的研究人员在操作威斯康星 HTS 轴对称镜 (WHAM) 实验时,在受限等离子体上形成并保持了施加了 17 特斯拉磁场强度的...
							
								2024-07-22							
						 
					 
										
												
												
							
							ITER计划的构想起源于20世纪80年代冷战的高潮期,由苏联领导人戈尔巴乔夫和美国总统里根共同提出。两位领导人达成共识,决定合作开发核聚变技术,这是一种清洁能源技术,未来有望为全球提供能源。该项目在一年后正式启动,当时欧洲联盟、日本、苏联和美国开始共同设计一个大型国际核聚变实验设施(ITER)。21世纪初,中国、韩国和印度加入了其他四个初始成员国,共同参与建造和运营一个实验反应堆。这个设施将允许全球的科学家和工程师深入研究核聚...
							
								2024-07-18							
						 
					 
										
												
												
							
							  联邦聚变系统公司 (CFS) 向威斯康星大学磁镜聚变技术实验提供了两块高科技超导磁体。这两块磁体是该公司战略的一部分,旨在不仅为自己的发电厂制造磁体,还为其他有前景的应用制造磁体。  正在装入 WHAM 的其中一块 HTS 磁体(图片来源:CFS)  私营核聚变公司 CFS 的主要任务仍然是提供自己设计的核聚变装置,包括目前正在建造的 SPARC 托卡马克。该公司表示,SPARC 原型核聚变机将为首个商业上可行的核聚变发电厂 ARC 铺平道路。SPAR...
							
								2024-07-17							
						 
					 
										
												
												
							
							2023年7月30日,美国的国家点火装置(National Ignition Facility,NIF)利用192路激光束向悬浮在腔体内的冷冻氘氚靶丸发射了2.05MJ的能量,最终实现了3.88MJ的聚变能量输出,创造了新的能量输出记录。2023年12月,美国能源部(Department of Energy,DOE)宣布成立了三个新的惯性聚变能源(Inertial Fusion Energy,IFE)中心,并将在四年内提供总计4,200万美元的资金,用于加速惯性聚变能源科学和技术的发展。激光聚变原理通常来
							
								2024-07-13