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放射性同位素 粒子加速器 辐照杀菌 无损检测 高新核材 辐射成像 放射诊疗 辐射育种 食品辐照保鲜 废水辐照 X射线 中广核技 中国同辐

  • 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...
  • 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...
  • 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

    俄国家原子能公司展示核技术前沿成果 涵盖核医学、第四代反应堆与量子计算

    近日,在于莫斯科举行的第四届未来技术论坛上,俄罗斯国家原子能公司(Rosatom)向总统普京集中展示了其在核技术多领域融合创新的前沿成果,涵盖先进核能系统、核医学应用及量子计算等多个维度。在核能领域,该公司重点展示了其第四代熔盐研究堆计划。该反应堆设计可将长寿命次锕系核废料作为燃料燃烧,在发电的同时大幅减少高放废物存量。普京总统特别关注了用于解决熔盐腐蚀问题的创新材料。此外,Rosatom还展示了其用于治理历史遗留有毒废料填... 2026-02-26 俄罗斯核技术

    俄国家原子能公司开设智能制造实验室 推动核能装备制造数字化

    近日,俄罗斯国家原子能公司旗下关键设备制造企业——彼得罗扎沃茨克马什工厂,在卡累利阿共和国开设了首个专注于机器人技术及数字化制造的先进实验室。该实验室旨在构建一个覆盖从研发到生产的完整数字化产业集群,将显著提升核能装备制造的智能化水平。作为俄罗斯核工业机械工程部的核心成员,彼得罗扎沃茨克马什工厂长期为核电站提供反应堆压力容器等关键设备。新建成的实验室将重点推进机器人焊接、自动化检测、智能运输系统以及增材制... 2026-02-26 核技术俄罗斯

    莫斯科工程物理学院研发新型纳米放射增敏剂 提升癌症放射治疗效果

    近日,莫斯科工程物理学院(MEPhI)的生物纳米光子学实验室成功开发出基于飞秒激光技术的智能纳米粒子生产技术。这项创新技术生产的纳米粒子在癌症放射治疗领域展现出重要应用价值,有望显著提升放射治疗的安全性和有效性。该技术利用超短飞秒激光脉冲将金属及化合物材料转化为高纯度纳米颗粒。研究人员表示,这种方法能精确控制纳米粒子的物理化学特性,为医疗应用提供了独特优势。在医学应用方面,这些纳米粒子可特异性聚集在肿瘤区域,在增强... 2026-02-26 核技术核医学

    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... 2026-02-26 核技术

    曦华波源突破170GHz回旋管技术 助力中国聚变自主可控

    近日,安徽曦华波源科技有限公司成功实现170GHz高性能回旋管技术突破,成为国内首家掌握该核心聚变加热器件的企业。在全球可控核聚变研发中,高功率回旋管作为电子回旋共振加热系统的核心器件长期被国外垄断。曦华波源依托合肥综合性国家科学中心能源研究院的孵化支持,此次突破将有力推动中国核聚变能研发的自主化进程。该公司的核心团队在高功率电真空器件领域已深耕二十余年,具备扎实的正向研发能力。2025年公司成立后,团队将多年技术积累... 2026-02-26 核技术

    西屋电气基于Databricks平台加速核工业人工智能应用

    为应对全球不断增长的清洁能源需求,西屋电气公司正利用先进的人工智能技术推动核能产业的数字化转型。该公司基于Databricks数据智能平台构建了安全可靠的数据基础设施,并于2024年9月发布了专为核能领域设计的HiVE™人工智能系统及其核心的bertha™生成式人工智能模型。核工业对安全与合规性要求极高。西屋电气利用其超过70年的行业专属数据,在Databricks平台的支持下,通过Unity Catalog等工具建立了符合严格监管要求的数据治... 2026-02-26 核技术

    内照射辐射剂量计算演进史:从经验公式到AI驱动精准医疗

    内照射辐射剂量计算是核医学诊疗一体化的核心物理基础,其发展历程反映了核技术在医学应用中的不断深化。从20世纪40年代至今,该领域经历了从宏观经验估算到微观精准预测的根本性变革。早期(1940s-1960s)剂量计算高度依赖简化模型。Marinelli和Quimby等人提出的β剂量率计算公式及基于几何因子的γ射线估算方法,为甲状腺治疗等早期核医学应用提供了关键安全参考,但无法体现个体差异。随着核医学发展,美国核医学会(SNM)于1965年成... 2026-02-26 核技术核医学PET/CT美国

    新奥能源获邀加入国际托卡马克物理与工程活动

    近日,新奥能源研究院正式获邀加入国际托卡马克物理与工程活动(ITPEA)。该邀请由国际能源署托卡马克技术合作计划执行委员会在ITER组织总部会议上一致通过,新奥成为该计划向私营企业开放以来首家受邀加入的中国企业。新奥自2017年起已累计投入45亿元进行商用聚变技术研发,自主设计建造了两代球形环装置玄龙-50与玄龙-50U。2025年以来,玄龙-50U在氢硼等离子体放电、强磁场维持、高约束模放电及电子温度等关键参数上接连取得突破,多次刷新球... 2026-02-26 核技术

    华北监督站完成昌江小堆压力容器环焊缝自动超声检验能力验证

    近日,生态环境部华北核与辐射安全监督站(华北监督站)对中国核动力研究设计院(核动力院)开展了海南昌江多用途模块式小型堆(昌江小堆)反应堆压力容器筒体环焊缝自动超声检验能力验证工作。昌江小堆是我国首个小型堆科技示范工程。反应堆压力容器是核反应堆的核心安全屏障,其筒体环焊缝的役前检查直接关系到核设施长期运行的安全性。为确保检查质量,必须对执行检查单位的无损检验能力进行严格验证。华北监督站工作组克服现场工期紧迫的困... 2026-02-26 安全检查核技术

    美国新一代裂变室测试成功 支持先进核反应堆高温运行​

    近日,由美国橡树岭国家实验室(ORNL)指导、俄亥俄州立大学研究反应堆完成的新一代裂变室原型测试取得成功。该传感器专为耐高温先进核反应堆(如高温气冷堆和熔盐堆)设计,可在高达800°C的极端温度环境中稳定运行,突破了传统水冷堆裂变室的工作温度限制。裂变室是核反应堆控制系统的关键传感器,用于监测中子通量,直接关系到反应堆启动、功率调节与安全运行。在为期一周的辐射与高温联合测试中,由柯蒂斯-赖特公司开发的该型原型表现出稳定... 2026-02-25 核技术美国

    核辐射探测材料获重大突破 新型钙钛矿将闪烁效率提升五倍

    俄克拉荷马大学的研究团队在核辐射探测材料领域取得重要进展。他们通过重新设计混合钙钛矿的结构,成功利用其有机成分实现了高效的辐射诱导发光,将材料的闪烁效率提升至传统体系的五倍,为开发下一代高速、灵敏的辐射探测器奠定了基础。传统观念认为,钙钛矿材料的优异性能主要源于其无机骨架。该团队创新性地将特定的有机发光分子(芪类分子)嵌入二维钙钛矿晶格,创造了一种新型混合材料。研究证明,该材料的有机成分在辐射照射下能产生超快闪... 2026-02-25 美国辐射探测核技术

    人工智能重构粒子物理实验范式 神经网络技术革新高能核物理探测

    近日,欧洲核子研究中心大型强子对撞机(LHC)紧凑μ子线圈(CMS)实验组取得突破性进展,成功将端到端神经网络技术应用于粒子对撞事件的完整重建。这一革命性方法摒弃了传统依赖手工规则和分段处理的粒子流算法,通过单一深度学习模型直接处理探测器原始信号,实现了粒子识别精度与处理效率的同步跃升。在核物理前沿实验中,每秒上亿次的质子-质子对撞产生的海量探测器信号,必须被精确解析为基本粒子信息。传统算法虽经数十年优化,但其复杂的规... 2026-02-25 核技术高能物理

    联合核子研究所(JINR)召开科学委员会会议 聚焦多项重大核技术进展

    近日,联合核子研究所(JINR)在杜布纳成功举办其科学委员会第139届会议。会议集中讨论了多项核心核技术领域的关键进展与未来规划,彰显了该研究所在大科学工程方面的领导力。所长格里戈里·特鲁布尼科夫在报告中重点介绍了NICA加速器综合体的最新成就。该装置近期成功实现了氙核碰撞束在两个对撞机环中的稳定同步循环,标志着该项目迈出重要一步。同时,BM@N固定靶实验已开启新一轮数据采集,MPD与SPD等大型探测器的研制工作也在稳步推进。在... 2026-02-25 核技术

    俄罗斯举办受控热核聚变冬季学校 强化核聚变人才储备

    近日,一场聚焦受控热核聚变与等离子体技术的冬季学校在俄罗斯塔鲁萨成功举办。此次活动由俄罗斯国家原子能公司(Rosatom)特罗伊茨克研究所、库尔恰托夫国家研究中心与莫斯科国立核能研究大学(MEPhI)联合主办,旨在为核聚变领域系统性地培养未来专业人才。来自俄罗斯多所顶尖大学的50余名学生参与了此次培训。课程内容紧密围绕核聚变科学前沿与工程挑战,全面涵盖了等离子体物理性质、磁约束与惯性约束原理、托卡马克装置设计、等离子体加... 2026-02-25 核技术俄罗斯

    俄哈签署核能领域合作协议 聚焦专业人才培养与联合研究

    近日,莫斯科国立核能研究大学(MEPhI)分别与哈萨克斯坦国际项目中心、哈萨克斯坦共和国原子能机构(ARKEA)下属的核物理研究所签署了合作备忘录。此举旨在深化两国在核科学与技术领域的人才培养、学术交流与科研协作。根据协议,各方将重点为哈萨克斯坦核工业培养专业人才。合作内容包括在博拉沙克(Bolashak)国际奖学金框架下开展学术培训与专业实习,实施联合教育计划,并安排哈萨克斯坦学生与研究人员赴MEPhI进行科学实习与研究生项目学习... 2026-02-25 核技术
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