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关键词:人造太阳

我国80kA高温超导电缆通过极端测试

我国80kA高温超导电缆通过极端测试

近日,中国科学院等离子体物理研究所(ASIPP)联合瑞士等离子体中心(SPC)在国际超导领域期刊《Superconductor Science and Technology》上联合发表成果,宣布其研发的全尺寸高温超导电缆成功通过极端测试。该电缆在80千安电流与10.85特斯拉强磁场(相当于约830千牛/米的电磁载荷)的共同作用下保持稳定,标志着我国在面向未来核聚变装置的高性能超导磁体底层电缆技术上取得关键突破。为满足下一代聚变装置(如中国聚变工程实验堆CFETR)对更强...

2026-03-31

大科学装置BEST项目TF线圈盒成功交付

大科学装置BEST项目TF线圈盒成功交付

近日,国机重装所属二重装备成功研制的可控核聚变装置核心部件——BEST项目首件TF线圈盒交付用户并通过验收。这一突破标志着我国在聚变堆核心部件自主研制领域取得重要进展,为我国人造太阳从实验室迈向商业化应用奠定坚实装备基础。BEST项目为紧凑型可控核聚变超导托卡马克装置。TF线圈盒对装置安全运行有着重要作用,其结构复杂、精度要求极高,需在超低温、强磁场等极端工况下长期稳定运行。国机重装以全国重点实验室、国家工程研究中心...

2026-03-24

全国政协委员段旭如:揭秘“人造太阳”背后的中国力量

全国政协委员段旭如:揭秘“人造太阳”背后的中国力量

3月22日,全国政协委员、中核集团首席科学家段旭如在接受央视新闻频道采访时,系统讲述了我国聚变研究的跨越式发展历程,回顾了我国人造太阳从无到有、从追赶到领先的跨越式发展历程,揭秘了人造太阳背后的中国力量,并畅谈未来能源发展现状和前景。一、从热到电,从实验到商业的鸿沟关于聚变如何发电的,段旭如解释其核心是将燃料加热到上亿摄氏度,形成等离子体并发生聚变反应,释放中子能量进行发电。他同时指出,地球上没有任何材料能直接承受如此...

2026-03-23

深度解析—春晚出现的核聚变装置“EAST”

深度解析—春晚出现的核聚变装置“EAST”

在刚刚结束的春晚上,大国重器纷纷亮相,其中万院士+人造太阳是最瞩目的硬核科技之一。核聚变能源因其燃料储备的无限性、环境的极端友好性以及反应过程的固有安全性,被科学界公认为人类解决能源危机、实现可持续发展的终极能源。磁约束核聚变作为实现这一目标的主流技术路径,其核心挑战在于如何在地球上建造一个能够安全束缚上亿摄氏度等离子体并实现稳定能量输出的装置,这便是举世闻名的人造太阳计划。中国在这一领域的探索不仅是一部技...

2026-02-17

2025年度中国十大科技进展揭晓 我国“人造太阳”创世界纪录居首

2025年度中国十大科技进展揭晓 我国“人造太阳”创世界纪录居首

1月26日,由中国科学院和中国工程院主办,中国科学院学部工作局与中国科学报社承办的2025年度中国十大科技进展新闻与世界十大科技进展新闻评选结果在北京发布。该评选由两院院士投票产生,中国科学院副院长吴朝晖与中国工程院副院长李仲平出席会议并致辞。会上为入选团队颁发了纪念证书及纪念牌。在本次评选出的2025年中国十大科技进展新闻中,我国有人造太阳之称的全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)创造的亿度千秒世界纪录位列第一。中...

2026-01-27

西物院新一代人造太阳“双亿度”实验团队获评奋进中核人

西物院新一代人造太阳“双亿度”实验团队获评奋进中核人

2024-2025年度,核工业西南物理研究院(简称西物院)新一代人造太阳双亿度实验团队取得重大突破——2025年3月28日,实现了原子核(离子)温度1.17亿度和电子温度1.6亿度的双亿度运行;2025年5月28日,达成了等离子体电流一百万安培、离子温度1亿度、高约束模式运行,综合参数聚变三乘积再创新高,达到10的20次方量级,推动中国聚变研究快速挺进燃烧实验阶段。相关成果获得新华社、《人民日报》、中央电视台等主流媒体多次聚焦报道,团队牵头项目斩获省...

2026-01-22

理工光科中标“人造太阳”HL-3主机光纤传感监测系统项目

理工光科中标“人造太阳”HL-3主机光纤传感监测系统项目

理工光科公司光纤传感产品已成功应用于国产大飞机和核聚变领域。同时,公司宣布中标HL-3主机光纤传感监测系统项目,为我国自主研制的新一代人造太阳中国环流三号(HL-3)可控核聚变大科学装置提供核心传感技术支持。本次中标标志着理工光科在高端光纤传感领域的技术实力获得重要认可。据公开资料显示,HL-3项目是我国可控核聚变研究的关键环节,其目标是推动核聚变能源的商业化应用进程。就在同一天,公司还提到其光纤传感技术在多个高精尖领域...

2026-01-22

中国“人造太阳”实验,取得重要突破!

中国“人造太阳”实验,取得重要突破!

1月2日,中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所科研团队宣布,有人造太阳之称的全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)实验证实托卡马克密度自由区的存在,找到突破密度极限的方法,为磁约束核聚变装置高密度运行提供了重要的物理依据。相关研究成果发表在国际学术期刊《科学进展》上。托卡马克装置是一种利用磁约束来实现受控核聚变的环形装置,犹如一个螺旋形磁跑道,锁住高温等离子体,达到核聚变目的。等离子体密度是托卡马克性能的关...

2026-01-02

新一代人造太阳“中国环流三号”精彩亮相核聚变科技成果转化展览展示与对接活动

新一代人造太阳“中国环流三号”精彩亮相核聚变科技成果转化展览展示与对接活动

11月27日,由中国国际核聚变能源计划执行中心主办的核聚变科技成果转化展览展示与对接活动在中国科技会堂举行。本次活动以聚变能源启新篇成果转化赢未来为主题,包含政策解读、项目签约、科技报告、项目路演、圆桌论坛、展览展示等丰富环节,搭建了集展示、交流、合作为一体的成果转化平台。中国聚变能源有限公司(简称中国聚变)和核工业西南物理研究院(简称西物院)全程参与,秉持开放合作态度,与各位合作伙伴共同推动聚变事业高质量发展。中...

2025-11-29

韩国聚变战略转向:罗州聚变中心与CPD研发并进

韩国聚变战略转向:罗州聚变中心与CPD研发并进

近日,韩国政府宣布选定罗州市为核聚变核心技术开发及先进基础设施建设项目的首选地。根据计划,韩国政府将于2026年至2036年间与地方政府合作,共同推进旨在加速核聚变能源商业化的国家研发项目。面对国际热核聚变实验堆(ITER)项目的延期以及多国计划在2030年代实现核聚变发电的竞争态势,韩国政府正积极调整战略:一方面加快推进罗州市人造太阳研究中心建设,另一方面推动韩国创新型聚变反应堆(紧凑型试点装置/Compact Pilot Device, CPD)的研...

2025-11-30

中国启动聚变领域国际科学计划

中国启动聚变领域国际科学计划

开展燃烧等离子体物理研究、实现产出能量大于消耗能量、演示聚变能发电……11月24日上午,在位于安徽合肥未来大科学城的紧凑型聚变能实验装置(BEST)主机大厅,中国科学院燃烧等离子体国际科学计划正式启动并面向国际聚变界首次发布BEST研究计划,聚力点燃人造太阳。核聚变能,模拟太阳的聚变反应释放能量,被誉为人类的终极能源。数十年来,科学家们通过磁约束等技术路线,在实验装置上探索聚变反应所需的高参数、长脉冲等严苛条件。我们将要进入...

2025-11-24

2025深圳核博会,带您与人造太阳面对面

2025深圳核博会,带您与人造太阳面对面

11月12日,备受瞩目的2025第四届中国核能高质量发展大会暨深圳国际核能产业创新博览会(简称深圳核博会)在深圳会展中心(福田)隆重开幕。本届大会以数智驱动,创新引领核能高质量发展为主题,是中国核工业创建70周年系列纪念活动的重要组成部分。在中核集团展区内,新一代人造太阳中国环流三号的模型前始终人头攒动,吸引众多观众驻足。大家纷纷举起手机,记录下这一代表未来清洁能源方向的国之重器,并围绕其原理、进展和应用前景提出各类问题。讲...

2025-11-14

中国在可控核聚变关键材料领域取得重要进展

中国在可控核聚变关键材料领域取得重要进展

中国在可控核聚变关键材料领域取得重要进展。28日从中国科学院金属研究所获悉,该所科研人员成功制备出第二代高温超导带材核心材料——哈氏合金(C276)金属基带,打破了该材料长期依赖进口的局面,标志着中国在清洁能源关键材料领域迈出重要一步。可控核聚变装置被誉为人造太阳,是人类探索未来清洁能源的重要方向。第二代高温超导带材是建造可控核聚变装置不可或缺的核心材料。没有它,就无法产生足够强大的磁场,来约束住高达上亿摄氏度的等离...

2025-10-28

中国“人造太阳”预计2027年竣工,有望成为人类历史上首个实现聚变发电装置

中国“人造太阳”预计2027年竣工,有望成为人类历史上首个实现聚变发电装置

外交部发言人毛宁10月25日向世界分享中国人造太阳: 预计2027年竣工,有望成为人类历史上首个实现聚变发电的装置。紧凑型聚变能实验装置(Best),位于安徽合肥,是中国正在建设的燃烧等离子体物理实验装置。装置采用紧凑高场超导托卡马克技术路线,运用高性能超导磁体、氘氚聚变燃料等新技术,将首次在国际上演示核聚变发电。2025年5月,BEST的总装工作正式启动。聚变新能(安徽)有限公司董事长严建文表示,BEST总装的开始,意味着聚变堆各个系统部件已...

2025-10-28

“焊”卫“人造太阳”:智造公司远程焊接装备助力中国核聚变装置BEST主机全面开建

“焊”卫“人造太阳”:智造公司远程焊接装备助力中国核聚变装置BEST主机全面开建

当人造太阳的梦想从蓝图走向现实,每一毫米的精准,都铸就着未来能源的希望。近日,我国紧凑型全超导托卡马克实验装置(BEST)杜瓦底座成功吊装,标志着这项人造太阳工程正式迈入主机组装全新阶段。在这项重要的国家工程中,中广核智造科技(苏州)有限公司(以下简称智造公司)作为关键设备研制单位,其自主研发的小型远程内壁焊接核心装备,正以其毫米级的极致精度,为大国重器的建造注入硬核动能。0 1 攻坚万钧之重,破解毫米之微BEST装置的建造是一项极...

2025-10-13