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Fusion新闻

NSTX-U装置重启取得重要进展,核心磁体第一象限构建完成

11月5日,Interesting Engineering刊文《US completes first key magnet for apple-shaped nuclear fusion reactor》,介绍了普林斯顿等离子体物理实验室(PPPL)已完成国家球形环面实验升级版(NSTX-U)核心磁体第一象限的复杂构建过程,实现了一个重要里程碑。PPPL正在组装两个高电流磁体,以创建环向场-欧姆加热线圈(TF-OH)束。这些磁体构成了NSTX-U的核心,这类似于苹果的核心。它们的设计目标是产生比其他大型球 2024-11-06

美国DIII-D国家核聚变设施突破20万次等离子体脉冲,里程碑式进展点燃希望

10月25日,IE(Interesting Engineering)发布了题为《US nuclear fusion lab hits 200,000 plasma ‘shots,’ a milestone powering hopes》的文章,报道了美国核聚变研究计划的基石——DIII-D国家核聚变设施取得的重大成就。DIII-D 研究人员发现磁岛会影响托卡马克中的等离子体稳定性美国DIII-D国家聚变设施完成了一个重要的里程碑,实现了20万次实验性的脉冲测试。这一 2024-10-28

科罗拉多州立大学和Marvel Fusion的高功率激光研究设施开工建设

10月17日,美国科罗拉多州立大学(Colorado State University,CSU)宣布,其与Marvel Fusion通过公私合作形式资助建造的激光聚变设施ATLAS在CSU Foothills Campus举行奠基仪式,预计2026年年中建成并投入运行。该设施是CSU与DOE科学办公室的聚变能源科学计划(Fusion Energy Sciences,FES)40年激光发展研究合作的成果,以及与激光聚变行业领导者Marvel Fusion在2023年启动的1.5亿美元公私合作伙伴关系的结果。 2024-10-21

日本国立综合性科研中心:量子科学技术研究开发机构(QST)

2024年9月4日,日本和欧洲联合建造的托卡马克实验装置JT-60SA实现了160立方米的等离子体体积,被GUINNESS WORLD RECORDS™认证为世界上最大的托卡马克。官方认证仪式预计将于10月19日在日本量子科学技术研究开发机构(National Institutes for Quantum Science and Technology)下属的那珂聚变科学技术研究所(Naka Institute for Fusion Science and Technology)举行。N 2024-10-19

Tokamak Energy首次公布其高场球形托卡马克电厂的设计细节

10月16日,世界核新闻(World Nuclear News)发布了一篇题为《Tokamak Energy gives details of pilot fusion energy plant design》的文章。文章中,英国托卡马克能源公司(Tokamak Energy)首次公布了其高场球形托卡马克电厂的设计细节,该电厂旨在产生800兆瓦的聚变功率和85兆瓦的净电力,是实现美国商业聚变能源十年宏伟愿景计划的关键一步。图片来自 Tokamak Energy该公司表示,他们的目标是在2030年代中期让试 2024-10-18

PPPL:AI模型彻底改变了聚变研究的等离子体加热预测

  10月9日,美国能源部普林斯顿等离子体物理实验室(PPPL)发布了一项重大研究成果《New AI models of plasma heating lead to important corrections in computer code used for fusion research》。该研究开发了开创性的人工智能(AI)模型,这些模型正在重塑我们对聚变实验中等离子体加热的理解。这些新模型不仅将预测速度提高了1000万倍,而且在传统数字代码失败的情况下也能提供准确的结果。这一突破性的进展将在10 2024-10-11

PPPL最新研究表明硼可阻止核聚变反应堆故障

10月7日,PPPL发布了最新消息《Stopping off-the-wall behavior in fusion reactors》,该篇报道表示硼可以帮助托卡马克内部的钨壁保持原子独立。ITER 的横截面显示了聚变系统的内壁。新的实验结果表明,将硼粉撒入容器可以保护内壁免受等离子体热量的影响。此外,新的计算机建模框架显示,粉末可能只需要从一个位置撒入。(图片来源:ITER 组织)在聚变研究领域,钨被认为是一种理想的材料,用于制造直接面对等离子体的托卡马克聚变反应堆内部部件。... 2024-10-10

中国科学家利用神经网络技术研究加速等离子体

10月8日,PHYSICS ORG报道了一则令人振奋人心的消息:中国科学院合肥物质科学研究院的研究团队在核聚变领域取得了重要进展。研究成果被发表在了《Nuclear Fusion》杂志上。他们利用深度神经网络(DNN)和卷积神经网络(CNN)对X射线晶体光谱(XCS)数据进行分析,实现了对离子温度和旋转速度的快速预测。这项技术的应用不仅提高了预测的准确性和速度,还为核聚变研究提供了可适应、自动化的解决方案。图释:使用频谱数据进行神经网络训练的工作流程... 2024-10-10

美国DREAM TEAM利用3D打印技术为核反应堆打造钨屏蔽

2024年10月3日,Interesting Engineering发表了一篇名为《Future fusion goals: US’ DREAM TEAM to 3D-print tungsten for nuclear reactors》的文章,报道了爱荷华大学与美国能源部(DOE)合作,已经开始了DREAM TEAM项目,该项目将利用3D打印技术为核反应堆制造耐热钨屏蔽。Sougata Roy 实验室里正在工作的 3D 打印机DREAM TEAM代表为极端应用和管理的钨增材制造开发 2024-10-08

慕尼黑初创公司Marvel Fusion利用多达20 台IDS摄像机支持其核聚变真空室研究

核聚变被视为解决未来能源问题的一种可能的解决方案——清洁且风险相对较低。小原子核在极端温度和压力下聚变,而不是像传统核电站的反应堆那样分裂。恒星中也发生着类似的过程,因此太阳中也是如此。这会产生巨大的能量——而不会释放二氧化碳。利用核聚变以气候中性的方式产生大量能源的想法被认为是人类的梦想。然而,核聚变在技术上要求极高,实现它不仅需要巨额投资,还需要雄心勃勃的研究和开发。总部位于慕尼黑的初创公司 Marvel Fusi... 2024-09-26