核聚变新闻

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印度投资建立核聚变实验室 旨在2035年实现商业化发电

印度投资建立核聚变实验室 旨在2035年实现商业化发电

据印度“防务新闻”网站12月30日报道,来自硅谷的美籍印度裔企业家阿卡什·辛格(Akash Singh)准备在2021年初涉足可控核聚变,并在印度投资建立一个核聚变实验室,旨在2035年实现使用核聚变技术进行商业化发电,该项目目前得到了国际投资者的支持。
01-04
中韩核聚变双边合作联合协调委员会第八次会议(JCM-8)在西安召开

中韩核聚变双边合作联合协调委员会第八次会议(JCM-8)在西安召开

2020年12月7-8日,中韩核聚变双边合作联合协调委员会第八次会议(JCM-8)在陕西西安召开。受全球新冠肺炎疫情影响,中韩双方一致同意本次会议以线上视频的方式召开。
12-18
东方电气集团助力核聚变事业发展,为该装置提供“人造太阳”核心部件

东方电气集团助力核聚变事业发展,为该装置提供“人造太阳”核心部件

12月4日14时02分,新一代“人造太阳”装置——中国环流器二号M装置(HL-2M)在成都建成并实现首次放电,标志着中国自主掌握了大型先进托卡马克装置的设计、建造、运行技术,为我国核聚变堆的自主设计与建造打下坚实基础。
12-06
英国准备建造世界首座核聚变发电站

英国准备建造世界首座核聚变发电站

12月2日,英国开始向建造世界上第一座核聚变发电站迈出第一步,英国政府正邀请全国各地的社区开始竞标该聚变发电站的选址申请。提名截止日期为2021年3月,英国政府计划在2022年年前选定场址。英国希望该项目2030年左右开始建设,最快2040年投入运营。
12-02
韩国核聚变新突破:超高温等离子体在1亿摄氏度下保持20秒

韩国核聚变新突破:超高温等离子体在1亿摄氏度下保持20秒

韩国聚变能源研究所11月23日在大田总部举行新闻发布会,宣布成功将韩国超导核聚变研究装置KSTAR的超高温等离子体在1亿摄氏度的温度下保持20秒。KSTAR研究中心负责人表示,自2008年装置开始运行以来,平均每年进行2000至3000次试验。经过10年25860次实验取得了这一成果,韩国的核聚变技术由此上升到世界最高水平。
11-27
英国兆安球形托卡马克升级核聚变反应堆已正式启动

英国兆安球形托卡马克升级核聚变反应堆已正式启动

经过7年的重建,英国兆安球形托卡马克(MAST)升级核聚变反应堆已正式启动,MAST由之前的“甜甜圈”升级为“带核苹果”的形状,增强了反应堆的稳定性。这次升级的建造共耗费5500万英镑,将为未来建造更多的聚变反应堆提供实际经验。
11-05
中国完全自主研制的国际热核聚变实验堆(ITER)重力支撑批量产品11日在贵州遵义正式启运

中国完全自主研制的国际热核聚变实验堆(ITER)重力支撑批量产品11日在贵州遵义正式启运

可控核聚变装置俗称人造太阳,是照亮人类未来的终极能源梦想。中核集团12日披露,由中国完全自主研制的国际热核聚变实验堆(ITER)重力支撑批量产品11日在贵州遵义正式启运。该设备是ITER重要的结构安全部件之一,由中核集团核工业西南物理研究院和贵州航天新力科技有限公司联合研制;到达现场后,将安装在杜瓦底座环上,不仅承载上万吨磁体系统重量,还要承受强热应力、强电磁力、瞬时载荷等复杂工况。人造太阳是可控核聚变装置的俗称,开发聚变能...
09-14
尹卫平与罗德隆签署《核聚变采购包标准化工作技术服务》合同

尹卫平与罗德隆签署《核聚变采购包标准化工作技术服务》合同

2020年9月10日,中核战略规划研究总院院长尹卫平带队赴科技部核聚变中心,与核聚变中心主任罗德隆签署核聚变标准服务合同,并开展交流活动。签约交流活动由核聚变中心副主任王敏主持。罗德隆对规划总院的到访表示欢迎,简要介绍了核聚变中心的成立背景、总体概况,回顾了双方的合作历程。罗德隆表示,核聚变中心一直以来都与规划总院保持着良好的合作关系,从最初的ITER计划谈判到2020年7月28日习近平主席向ITER计划致贺信,都离不开规划总院的帮助...
09-11
习近平向国际热核聚变实验堆计划重大工程安装启动仪式致贺信

习近平向国际热核聚变实验堆计划重大工程安装启动仪式致贺信

习近平指出,科学无国界,创新无止境。国际科技合作对于应对人类面临的全球性挑战具有重要意义。国际热核聚变实验堆计划承载着人类和平利用核聚变能的美好愿望,计划实施以来,中方始终恪守国际承诺,中国企业和科研人员勇挑重担,与国际同行齐心协力,为计划的顺利推进贡献了中国智慧和中国力量。十多年来的积极探索和实践充分证明,开放交流是探索科学前沿的关键路径。
07-29
欧洲原子能共同体与日本签署核聚变合作声明

欧洲原子能共同体与日本签署核聚变合作声明

欧盟能源专员卡德里·西姆森(Kadri Simson)代表欧洲原子能共同体(Euratom),以及日本驻欧盟特命全权大使小和一夫(Kazuo Kodama)昨日签署了一项关于在核聚变能源领域开展更广泛方法活动的联合声明。这些协议与法国南部的LTER项目有关,因为该项目即将进入下一阶段并开始运营。
03-04
无限能源时代?外媒称中国在可控核聚变领域获突破

无限能源时代?外媒称中国在可控核聚变领域获突破

可控核聚变被誉为能源领域的“圣杯”,它的成功意味着无限能源时代的来临。如今,中国已在这里领域获得了巨大突破。外媒报道称:中国可能很快就会启动“人造太阳”核聚变反应堆。
02-10
可控核聚变领域取得突破,中英科学家研究出一种材料可有效获取高纯度氘

可控核聚变领域取得突破,中英科学家研究出一种材料可有效获取高纯度氘

日从西交利物浦大学了解到,该校与英国利物浦大学合作,在可控核聚变领域取得突破,研究出一种可有效获取高纯度氘的材料。相关成果近日在国际学术期刊《科学》发表。据西交利物浦大学化学系丁理峰博士介绍,可控核聚变是一种绿色能源,但如何找到稳定的可控核聚变燃料,仍是一个有挑战性的课题。
01-08
中国可控核聚变:我们距离“人造太阳”又近一步

中国可控核聚变:我们距离“人造太阳”又近一步

万物生长靠太阳。今天支撑人类社会运转的几乎一切能源,从煤、石油、天然气,到风能、生物能,其本质都是太阳能,而太阳上的能量来自内部的核聚变反应。就像儿歌中所唱的,“我有一个美丽的愿望,长大以后能播种太阳”,长久以来,人类一直希望通过可控核聚变反应,来创造出“人造太阳”,从而获得源源不绝的能源,大幅改善人们的生活。
01-03
利用X射线的最新自由电子激光器,可以在较低能量下引发核聚变

利用X射线的最新自由电子激光器,可以在较低能量下引发核聚变

根据核物理的理论,控制受控核聚变需要高能量。但是,利用X射线的最新自由电子激光器提供的能量和电磁场,可以在较低能量下引发核聚变,德国德累斯顿—罗森多夫亥姆霍兹中心(HZDR)科学家在《物理评论》杂志上证明了这一点。
12-10
磁约束核聚变能研究专项2019年获国拨经费2.7亿

磁约束核聚变能研究专项2019年获国拨经费2.7亿

11月18日,科技部网站发布国家磁约束核聚变能发展研究专项2019年度项目申报指南的通知。按照分步实施、重点突出原则,2019年拟优先支持11个方向,国拨总经费2.7亿元。2019年,本专项将以聚变堆未来科学研究为目标,加快国内聚变发展,重点开展高水平的科学研究、大规模理论与数值模拟、CFETR(中国聚变工程试验堆)关键技术预研及聚变堆材料研发等工作,继续推动我国磁约束核聚变能的基础与应用研究。据介绍,聚变能源由于资源丰富和近无污染,成为人类...
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