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  • 终极能源走向现实,从2026全国两会看核聚变发展新图景
    3月12日,2026年全国两会圆满落幕。正值十五五开局之年,这场承载着新五年规划蓝图的政治盛会备受瞩目。在加快培育新质生产力的战略指引下,可控核聚变以前所未有的热度成为代表委员们关注的焦点议题。从国家发改委明确将其列入十五五重大工程,到国资委定调为国资央企的重点发力方向;从代表建议设立千亿级国家产业投资基金、推动项目建设,到央国企代表给出首次放电、商用发电的时间表—这一系列密集释放的信号表明,被誉为终极能源的可控核聚...
  • 可控核聚变技术路线解析:从物理原理到工程实践
    可控核聚变的目标是模拟太阳的核聚变过程,在地球上实现持续的能量输出。其核心挑战在于创造并维持能发生聚变的极端环境,即满足劳森判据所要求的上亿摄氏度高温、足够高的等离子体密度以及足够长的能量约束时间。当前最主流的燃料组合是氘和氚。氘可从海水中大量提取,而具有放射性的氚则需通过聚变产生的中子与锂反应在堆内增殖,这是未来实现燃料自持的关键。实现聚变的两大技术路线是磁约束和惯性约束。磁约束聚变利用强磁场将高温等离...
  • 人工智能深度赋能核能全产业链 融合前景与挑战并存
    人工智能技术与核能领域的深度融合,正催生出一个具有变革潜力的前沿交叉领域。通过其强大的数据分析、模式识别与决策优化能力,人工智能正在从核反应堆设计运行、安全监管、核废物管理到受控核聚变研究等多个核心环节,为核技术发展注入新动力。在提升核能安全性方面,人工智能驱动的预测性维护与实时异常监测系统,有助于显著降低设备故障与计划外停机的风险。在运行优化上,人工智能可提高反应堆效率与燃料利用率,进而提升能源输出。面对核废...
  • 中国聚变工程示范堆CFEDR全面启动 迈向发电与氚自持两大核心目标
    中国聚变工程示范堆(CFEDR,原名CFETR)已进入全面工程推进阶段。2025年6月,其名称从工程试验堆变更为工程示范堆,标志着项目定位从技术验证向未来电站功能示范的战略升级。该项目承载三大历史使命:实现200至1000兆瓦聚变功率输出、验证稳态或长脉冲运行、并攻克实现氚增殖比(TBR)大于1的氚自持循环,从根本上解决聚变燃料的持续供应问题。CFEDR计划采用混合运行和稳态运行两种场景,逐步实现从长脉冲到稳态、从百兆瓦级到吉瓦级的聚变功率跨...
  • 核技术

    英国投巨资打造“日出”超算,专攻聚变能源人工智能模拟

    英国政府宣布投资4500万英镑,启动名为日出的专用超级计算机项目,以加速聚变能源研发。该系统将部署在英国原子能管理局卡勒姆园区,计划于今年6月投入运行,其人工智能算力可达6.76 exaflops,被誉为目前全球最强大的聚变研究专用人工智能超算。它将通过结合高性能计算与基于物理规律的人工智能模型,创建聚变反应堆的数字孪生,在建造昂贵实体装置前对设计方案和运行模式进行高保真虚拟测试与优化。日出系统将基于AMD EPYC处理器与Instinct加速... 2026-03-18 核技术

    英国发布《聚变能源战略》,全面加速商业聚变能源发展

    近日,英国政府正式发布《聚变能源战略》,并同步宣布两项重大合同,旨在加速聚变能源的商业化进程。该战略明确了英国长期发展聚变能的路线图,计划在未来五年投入超过25亿英镑,重点支持包括STEP示范电厂、先进研发基础设施、燃料循环技术、人工智能超级计算及人才培养在内的多个关键领域。其中,STEP项目是战略核心,目标是到2040年建成一座可稳定输出超过100兆瓦净电力的原型电厂,并实现氚燃料自给。作为战略实施的重要步骤,英国工业融合解决方... 2026-03-18 核技术

    美英共探聚变监管新路径:厘清裂聚区别,加速商业部署

    近日,在美国核管理委员会(NRC)年度监管信息会议上来自美英两国政府及私营企业的聚变领域领军人物,就蓬勃发展的聚变产业未来监管路径进行了深入探讨,并强调了向监管机构和公众明确解释聚变与裂变差异的重要性。美国方面展现了从研发到监管的全面布局。美国能源部在聚变领域投入了数十年的资金,支持了众多大学、国家实验室和私营企业的研究。目前,在公私合作模式下,企业正在迅速推进原型研发,而公共部门则重点支持聚变反应堆先进材料等缺乏... 2026-03-18 核技术美国

    美日聚变公司携手推动磁镜技术商业化 共建跨国供应链

    2026年3月16日,美国磁镜技术公司Realta Fusion与日本聚变工程公司京都聚变(Kyoto Fusioneering)宣布达成战略合作,共同推动磁镜聚变技术的商业化发展。双方将整合美国在等离子体物理领域的研究优势与日本在精密制造及系统集成方面的专长,重点在等离子体加热系统、中子源与包层技术开发以及供应链协同与行业标准制定等方面开展深度合作。作为合作开端,京都聚变已向Realta交付首批用于磁镜装置的回旋管设备。磁镜是一种结构相对紧凑的聚变... 2026-03-18 核技术日本美国

    科技赋能与人力协同,ITER真空室重力支撑实现0.25毫米超高精度就位

    2026年3月16日,在国际热核聚变实验堆(ITER)项目现场,重达11吨的真空室重力支撑(Vacuum Vessel Gravity Support)在仅0.75毫米容差要求下,被精准滑入已安装的第六扇区模块下方。这一关键步骤不仅验证了专为狭小空间定制的插入工具的有效性,也标志着ITER托卡马克装置装配工作在加速推进中取得实质性突破。极限空间下的工程创新ITER的等离子体真空室由九个巨型扇区模块组成,总重约8,500吨。每个模块均需依靠专门设计的重力支撑来承载垂直载... 2026-03-18 核技术

    高温超导微型磁体实现40特斯拉场强 毫米级设计为聚变堆小型化提供新思路

    近日,美国圣路易斯华盛顿大学及国家高场实验室联合团队在《科学·进展》杂志发表了一项高温超导磁体研究的重要进展。该研究团队成功研制出一种直径仅3.1毫米、功耗低于1瓦却能产生高达40特斯拉磁场的微型磁体。该磁体采用REBCO高温超导带材,通过精密绕制与封装工艺实现,其技术主要面向核磁共振等科学仪器应用。该突破的关键在于在毫米级空间内同时克服了材料、工艺与物理的极限。磁体在运行中需承受40特斯拉级磁场产生的巨大电磁应力,... 2026-03-18 核技术

    四川:创新引领,聚变能源研究取得关键突破

    十五五开局之年,四川深入贯彻习近平总书记关于发展新质生产力的重要指示精神,在核能前沿领域持续攻坚。位于成都的核工业西南物理研究院内,科研团队正对新一代人造太阳中国环流三号进行主机、加热及低温系统的全面技术升级,计划于2027年在国内率先开展聚变燃烧实验。这标志着我国聚变能研究将从科学探索迈向工程验证的关键阶段。核工业西南物理研究院聚变科学实验所副所长李波表示,将牢记总书记嘱托,以中国环流三号为核心,加快推进燃烧实验... 2026-03-18 核技术

    全面布局未来产业 激活高质量发展新动能——以“核”为钥 开启聚变新局

    【凝心聚力 真抓实干 奋力实现十五五良好开局】全面布局未来产业 激活高质量发展新动能习近平总书记强调,要站在推进强国建设、民族复兴伟业的战略高度,立足客观条件,发挥比较优势,坚持稳中求进、梯度培育,推动我国未来产业发展不断取得新突破。十五五开局之年,我国未来产业发展全面提速,创新成果加速涌现,各地布局紧锣密鼓,正以强劲的创新活力为高质量发展注入新动能。一开年,我国未来产业各领域捷报频传:量子计算接连刷新纪录,可控核聚变大科... 2026-03-18 核技术

    Realta Fusion与X-energy签署协议 聚焦聚变与先进反应堆供应链

    近日,两家美国能源科技公司分别与日本企业签署合作协议,旨在加强美日在核能技术领域的供应链协同与技术合作。在聚变能领域,美国Realta Fusion公司与日本京都聚变工程公司达成合作,后者将为其磁镜聚变装置设计、制造专用的等离子体加热系统,并共同研发基于磁镜的中子源,用于材料测试与氚燃料循环系统开发。在裂变能领域,美国X-energy公司与日本石川岛播磨重工业集团签署谅解备忘录,将共同评估Xe-100高温气冷堆关键部件的规模化制造机会,以支... 2026-03-17 核技术

    Rosatom出席第五十三届热核聚变会议 力推本国下一代聚变装置研发

    近日,第五十三届兹韦尼戈罗德国际等离子体物理与受控热核聚变会议在莫斯科州开幕。俄罗斯国家原子能公司总经理阿列克谢·利哈乔夫出席并指出,核聚变是公司的优先发展领域,目前正将参与国际热核聚变实验堆(ITER)项目所积累的经验与本国技术相结合,致力于发展国内聚变研究计划。他强调,该计划的核心举措是建造采用反应堆技术、作为未来聚变电站原型的下一代托卡马克装置(TRT),以巩固俄罗斯在该领域的科技主权和领先地位。会议将重点讨论ITE... 2026-03-17 俄罗斯核技术

    上海闵行布局聚变能源产业 目标2030年打造两千亿级先进能源装备集聚区

    2026年3月12日,上海市闵行区人民政府正式印发《关于协同打造上海先进能源装备产业集聚区的行动方案》,明确提出将聚变能源列为四大未来能源重点发展产业之一。该方案依托大零号湾科技创新策源功能区和上海电气集团,构建一核一带产业空间布局,目标到2030年产业规模突破2000亿元,打造具有全球影响力的能源装备产业新高地。在聚变能源领域,闵行区确立了以磁约束托卡马克为核心的技术路线,规划按照先导实验堆、示范堆、商用堆三步走的发展路径,... 2026-03-17 核技术

    全球最大托卡马克JT-60SA启动加热实验 为聚变能源迈进关键一步

    当地时间3月13日,由日本量子科学技术研究开发机构与欧洲聚变能组织联合建造的世界最大超导托卡马克装置JT-60SA,正式启动面向等离子体加热实验的集成测试运行。这标志着该装置从基础验证阶段,迈入探索高温高约束等离子体性能的关键新阶段。该装置自2021年组装完成以来,历经首次等离子体放电、获得最大托卡马克吉尼斯认证等里程碑,并于近期成功在真空容器内安装了用于精确控制等离子体位置的关键线圈,为此次集成实验做好了硬件准备。在此次... 2026-03-17 核技术

    英国宣布25亿英镑核聚变战略 目标2040年代初实现并网发电

    近日,英国政府宣布了一项总额高达25亿英镑的核聚变发展战略,核心目标是推动位于诺丁汉郡西伯顿的STEP原型堆项目,旨在2040年代初期实现核聚变发电并网。这项为期五年的投资计划,标志着英国正从科研探索阶段加速迈向聚变能源的商业化与工业化。政府强调,此举旨在确保国家能源独立,以摆脱国际油气市场波动带来的冲击。该战略不仅聚焦于原型堆建设,还致力于构建完整的聚变产业链。规划包括投入1.8亿英镑建设氚燃料生产设施,拨款4500万英镑购置... 2026-03-17 核技术

    老挝与国际原子能机构签署2026-2033年国家计划框架 明确核技术合作重点领域

    当地时间3月13日,老挝人民民主共和国驻维也纳联合国大使兼常驻代表Khampheng Douangthongla阁下与国际原子能机构副总干事兼技术合作部主任刘华先生签署了2026–2033年国家计划框架。这份框架是成员国与国际原子能机构之间中期技术合作的指导文件,明确了核技术转让和合作资源将重点支持老挝的国家发展目标。老挝自2011年成为国际原子能机构成员国以来,一直积极参与技术合作。此次签署的国家计划框架确定了六个优先领域,旨在通过核... 2026-03-16 核技术国际原子能机构

    日本公布核聚变发电原型堆建设计划 目标2038年建成并实现发电验证

    日本量子科学技术研究开发机构近期正式推出核聚变发电原型堆建设方案,计划在2020年代末启动建设,目标于2038年建成。与之前方案相比,新方案将原型堆规模缩减至与国际热核聚变实验堆相当,直径和高度均约为30米,从而将整体时间表大幅提前,旨在实现日本政府提出的2030年代实现发电实证国家战略目标。该原型堆研发计划分三阶段推进,依次进行聚变发电一体化集成测试、燃料氚增殖技术验证及反应堆稳定运行测试。建成后一年内,计划实现持续数分钟、... 2026-03-16 日本核技术
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