清华大学SUNIST-2球形托卡马克建成并获得第一等离子体
近日,清华大学新概念磁约束核聚变探索装置——中国联合球形托卡马克2号(SUNIST-2)建成并首次放电。
2023-07-16
在极端等离子体环境中开展核反应研究取得新进展
近日,由原子能院联合复旦大学、上海交通大学、高能物理研究所、物理研究所、北京应用物理与计算数学研究所、北京师范大学、国家天文台以及上海高等研究院开展了“处于等离子体环境中7Li(D, n)(氘离子与锂-7离子发生聚变反应产生中子)天体物理S因子的首次实验测量”研究,为未来在极端等离子体环境中测量核反应参数提供了研究参考,为激光等离子体物理和激光核物理相关研究在核物理基础和高能量密度物理研究等领域的发展和应用提供重要理论依据、实验方法和数据支撑,促进了学科间的发展和交叉融合。
2023-07-04
核聚变电厂发展变革
通过最新的聚变实验发现,可以建造更小、更便宜的聚变堆,这引起了聚变电厂发展的变革。
2023-06-12
七七探秘:污水变清水 核工业这么干!
中核新能源投资股份有限公司作为中核集团旗下专业从事市政环保水务投资、运营的平台公司,通过深入考察、调研,选择核聚变支撑技术——等离子体技术作为环保领域应用研究方向,设立“等离子体污水处理技术研发项目”专项课题, 着力开展等离子体技术在污水处理领域的应用研究工作。
2023-06-06
俄罗斯的T-15MD托卡马克装置首次实现稳定等离子体
据库尔恰托夫研究所所长米哈伊尔·科瓦尔丘克称,第一个热核等离子体已经在俄罗斯库尔恰托夫研究所的 T-15MD 托卡马克装置上实现,该设施正在稳定运行。T-15MD 托卡马克装置于 2021 年 5 月进行了物理启动。
2023-04-19
研究人员首次观测到粒子整体自旋排列现象
近日,中国科学院院士、复旦大学马余刚教授团队和中国科学院近代物理研究所团队,与合作者首次在RHIC-STAR国际合作的重离子碰撞实验中观测到反应末态粒子的整体自旋排列现象,该成果或为研究夸克—胶子等离子体(QGP)中的强相互作用提供一个新方向。相关论文发表于《自然》。
2023-02-07
“龙焰一号”工程样机成功实现首炉玻璃体出料
近日,从中核同创(成都)科技有限公司(以下简称“中核同创”)传来消息,该公司联合中国核电工程公司(以下简称“中核工程”)设计建造的“龙焰一号”等离子体高温熔融工程样机,经过10天的连续调试运行,成功实现首炉玻璃体出料。这标志着“龙焰一号”工程样机顺利完成第一阶段连续运行实验,即将转入长周期工艺实验运行。
2023-01-18
用氢氖混合冰颗粒冷却1亿度等离子体
在世界上最大的实验性聚变反应堆——正在法国建设国际热核聚变实验堆(ITER),“中断”,即突然终止高温等离子体的磁约束,是一个悬而未决的重大问题。作为应对之策,中断缓解技术,即当检测到等离子体不稳定的迹象时可以强制冷却等离子体的技术,是世界范围内一个密集研究的课题。
2023-01-18
中科院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所EAST团队——准备着,点亮“人造太阳”
多年来,中科院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所EAST团队,为实现人类开发利用核聚变能源的梦想,一直努力奔跑着,目标直指在中国大地上点亮“核聚变发电的第一盏灯”。
2022-06-10
高速运动的等离子体湍流首次发现
日本国立聚变科学研究所与美国威斯康星大学领导的一个研究团队,首次在世界上发现了大型螺旋装置中等离子体在热量逸出时,湍流的运动速度比热量快。
2022-05-24
中国实际应用“人造太阳”不是梦! 专访中科院合肥研究院等离子体物理研究所副所长
等离子体物理研究所副所长胡建生近日在接受《环球时报》记者专访时介绍称,聚变能科学可行性已经被证实,完成了80%以上的关键技术积累,中国有望未来30-50年实现聚变能实际应用。
2022-04-22
发现在托卡马克中,气泡会对核聚变所需的等离子体造成严重破坏!
气泡会对核聚变反应所需的等离子体造成严重破坏,这种气泡状的湍流在聚变等离子体边缘膨胀,并从边缘排出热量,限制了甜甜圈形状聚变设施中聚变反应的效率,这种聚变设施被称为“托卡马克”。
2022-02-11
美国家点火装置(NIF)首次制造出“燃料等离子体”
据路透社2022年1月27日报道,劳伦斯利弗莫尔国家实验室(LLNL)国家点火装置(NIF)的研究团队于1月26日在最新一期的《自然》杂志上发表了4项研究成果称,美国国家点火装置(NIF)在通往实现核聚变目标的路上取得了里程碑式的突破—获得了所谓的“燃烧等离子体”,这意味着核聚变燃烧可以由反应本身产生的热量来维持,而不是靠输入的激光能量。
2022-01-28
加拿大通用聚变公司成功利用等离子体压缩原型系统进行示范
近日,加拿大通用聚变公司(General Fusion)利用聚变示范电厂(FDP)等离子体压缩原型系统成功示范了该公司专有的磁化靶聚变(MTF)技术的关键要素。
2022-01-14
MIT使用人工智能以新的方式观察聚变实验的等离子体边缘
麻省理工学院的研究人员正在使用一种新颖的机器学习技术测试一种简化的湍流理论对复杂的等离子体现象进行建模的能力。为了使聚变能源成为世界能源网的可行资源,研究人员需要了解等离子体的湍流运动:在反应堆容器中旋转的离子和电子的混合物。
2022-01-11