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关键词:仿星器
德国下萨克森州拟建欧洲首个大型聚变级高温超导带材工厂
普罗克西玛聚变公司(Proxima Fusion)与德国下萨克森州政府9月9日在汉诺威签署谅解备忘录,计划在该州建设欧洲首个大型聚变级高温超导带材生产设施,为高温超导(HTS)带材的大规模工业化生产奠定基础。根据计划,该项目前两个阶段投资约1.4亿欧元,公共资金和私人资本各承担约一半。其中,下萨克森州拟出资2100万欧元,约占公共资金部分的近三成。项目预计于2029年底前完成前两期建设。高温超导带材是一类在相对较高温度下呈现超导特性的金属带材,在超...
2026-09-12
岩超聚能完成仿星器不锈钢铠甲超导原型线圈VPI
近日,岩超聚能(上海)科技有限公司完成下一代仿星器不锈钢铠甲三维异形超导原型线圈真空压力浸渍(VPI)。此前,该原型线圈已完成三维精密绕制和对地绝缘包绕两项核心工序。此次VPI完成,意味着该公司打通了线圈绕制成型、绝缘包绕到一体化绝缘固化的自主工艺链条。仿星器是可控核聚变领域面向稳态运行的重要装置类型,可降低等离子体大破裂风险。三维异形超导线圈是仿星器构建约束等离子体磁场的核心部件。公开资料显示,德国W7-X仿星器采用铝合金...
2026-09-10
美国Thea Energy公布Helios仿星器聚变电站设计方案
2026年9月9日,位于美国新泽西州卡尼的聚变能源公司Thea Energy公司(Thea Energy, Inc.)宣布,围绕其Helios聚变电站设计的16篇同行评审论文已发表于《聚变工程与设计》(Fusion Engineering and Design,FED)特刊。该特刊题为Thea Energy的Helios仿星器电站设计,介绍了Helios架构及其关键工程方案。据Thea Energy介绍,Helios是一种仿星器聚变电站架构,面向商业部署需求,集成了可通过软件控制以适应实际工况的磁体线圈、用于连续聚变发电运行的仿星...
2026-09-10
数字孪生正成为聚变研究的重要研发路径
近日,一篇新论文梳理了过去五年聚变研究领域数字孪生技术的发展进展,并指出该技术距离形成完整的聚变电站数字孪生模型仍有若干关键环节需要突破。模拟钨在等离子体核心中的运动。版权所有:(F. Jenko 等人,2026 年,《核聚变》66 116014)数字孪生是一类能够反映物理系统结构、环境和行为的虚拟模型,可用于预测系统未来状态,并为现实决策提供参考。在聚变研究中,随着等离子体物理、装置工程和材料相互作用等问题日益复杂,数字孪生被认为有望帮...
2026-09-07
岩超聚能AI平台贯通仿星器设计全流程
近日,岩超聚能自研的仿星器设计AI智能体协作平台已贯通设计全流程,覆盖零维参数设计、等离子体位形优化与性能分析,以及线圈工程可实现性评估等关键环节。公司称,该平台可搜索上千个初始位形和数十万种线圈方案,将典型设计迭代周期由数周缩短至数天。岩超聚能仿星器概念图依托该平台,岩超聚能大半径2米、中心磁场3特斯拉的中型超导仿星器已完成整机物理设计。公司其他在研装置的设计工作也在同一平台上推进。仿星器依靠外部三维线圈直接产...
2026-09-02
日本螺旋聚变技术入选经济产业省聚变示范计划候选方案
日本螺旋聚变公司 (Helical Fusion Co., Ltd.) 近日入选日本经济产业省 (METI) 聚变发电示范项目支持计划最终候选名单。该计划旨在配合日本国家聚变战略,推动聚变能在2030年代进入示范阶段,并为后续商业化应用积累技术基础。左图为 Helix HARUKA,Helical Fusion 公司的集成演示装置;右图为 Helix KANATA,Helical Fusion 公司的聚变试验工厂根据现有安排,该计划将在截至2028年的三年内提供约600亿日元政府资金,支持私营部门围绕多种聚变技...
2026-09-01
美国田纳西州向Type One Energy颁发全美首个商业聚变专项许可证
美国田纳西州环境与保护部 (TDEC) 已向Type One Energy颁发该州首个专门面向核聚变装置的许可证,允许其在田纳西河谷管理局 (TVA) 位于克林顿市的布尔朗能源综合体推进核聚变相关项目。田纳西州方面称,这是美国首个根据新的州级核聚变监管框架颁发的此类许可证。田纳西州州长比尔·李与聚变能源合作伙伴在周一于纳什维尔举行的美洲国家组织(OAS)年会上,共同颁发了美国首个专门针对商业聚变装置的许可证。(LR)田纳西河谷管理局(TVA)临时...
2026-09-01
岩超聚能完成仿星器三维异形超导原型线圈关键工序
近日,岩超聚能(上海)科技有限公司研制的仿星器高强度不锈钢铠甲三维异形超导原型线圈,已完成三维精密绕制和对地绝缘包绕两项关键工序。线圈整体三维形位误差稳定控制在毫米级,表明该公司在高磁场稳态仿星器超导磁体制造方面,已初步打通材料适配、三维精密成型和绝缘包绕等关键工艺环节。仿星器是稳态可控核聚变研究的重要装置,三维超导线圈用于形成约束等离子体所需的复杂磁场。与常规平面线圈不同,仿星器线圈通常呈连续变曲率的非平面空...
2026-08-25
Thea Energy完成B轮融资延期,将推进仿星器聚变电站部署
Thea Energy, Inc.8月18日宣布,已完成B轮融资延期,新增投资方包括布雷文霍华德宏观风险投资 (Brevan Howard Macro Venture)、Aloniq、ALJ Investments、Beyond Earth Ventures以及其他全球战略投资者。公司表示,本轮新增资金将用于推动仿星器聚变技术工程化和商业化部署。Thea Energy此前已宣布完成1亿美元B轮融资,该轮融资由托马斯·图尔旗下美国创新技术基金 (USIT) 领投。资金主要用于扩大磁体制造能力、在美国新泽西州北部建设第二...
2026-08-19
中核同创承制CFQS装置ECRH阴极高压电源顺利发运
8月3日,由中核同创(成都)科技有限公司承制的中国首台准环对称仿星器(CFQS)装置电子回旋共振加热系统(ECRH)阴极高压电源顺利通过出厂验收并正式发运。CFQS装置是四川省重大科技基础设施。该装置采用先进的准环对称磁场位形,兼具高约束性能和稳态运行的优点。在低参数运行情况下,CFQS测试平台证实了准环对称磁场位形能够有效降低等离子体新经典输运损失、改善等离子体约束,首次在国际上实验验证准环对称磁场位形的先进性。接下来CFQS仿星...
2026-08-10
中国科学技术大学等离子体物理与聚变工程系提出新的仿星器三维磁场位形
仿星器利用外部线圈产生的三维磁场约束高温等离子体,无需依靠等离子体电流即可实现稳态运行、避免破裂等不稳定性,已成为全球增长最快的技术路线。但三维磁场若不经精心优化,捕获粒子会产生显著径向漂移,导致新经典输运损失大幅增加。为抑制该漂移,磁场需满足"全向约束性"(omnigenity)条件,即所有捕获粒子轨道的时间平均径向漂移为零。应用最广的一类全向约束性磁场是极向全向性(poloidal omnigenity, PO),这类位形通常也被称为准等动力位...
2026-08-06
橡树岭国家实验室授权Type One Energy低温燃料丸技术
美国能源部橡树岭国家实验室 (ORNL) 已将一组低温燃料丸注入技术授权给Type One Energy公司 (Type One Energy),用于推进高性能聚变等离子体运行所需的燃料供应能力。双方8月5日在美国田纳西州诺克斯维尔签署许可协议。此次许可涵盖ORNL的四项发明,主要用于低温燃料丸注入系统的设计与运行。该技术可在接近绝对零度的低温环境下形成固态氢同位素燃料丸,并将其高速注入聚变等离子体。与气体喷射等方式相比,燃料丸注入更有利于把燃料送入...
2026-08-06
蔚蓝恒星完成“天使+”轮融资 高温超导仿星器项目转入工程实施阶段
近日,合肥蔚蓝恒星科技有限公司(BlueStar Fusion,以下简称蔚蓝恒星)完成数亿元规模天使+轮融资,投后估值突破30亿元。本轮融资完成后,公司将继续推进高温超导仿星器关键部件验证、工程制造和整机系统集成,目标是在2027年推动一期高温超导仿星器整机建设落地。蔚蓝恒星成立于2025年8月,主要从事高温超导仿星器技术研发与工程化。公司目前已组建近百人的专业团队,成员覆盖聚变物理、超导磁体、结构与精密制造、低温工程、人工智能等方向。成...
2026-08-04
国际原子能机构启动新项目推进中小型聚变装置研究网络
国际原子能机构近日启动一项新的协调研究项目,计划进一步加强全球中小型聚变装置网络,支持跨国协调实验、诊断技术研发和人员培训,为下一代聚变研究人员培养提供平台。位于泰国核技术研究所(TINT)的托卡马克TT-1装置长期参与国际原子能机构(IAEA)中小尺寸聚变装置网络协调研究项目,为国际合作、研究和能力建设做出贡献。(图片:JP Cayol/IAEA)该项目建立在此前一项为期五年的合作研究计划基础上。此前项目名为用于聚变研究的中小型磁约束...
2026-07-30
温德尔斯坦7-X启动高功率微波束项目 将研制2兆瓦级回旋管
德国温德尔斯坦7-X(Wendelstein 7-X)聚变实验装置将推进下一代电子回旋共振加热技术研发。马克斯·普朗克等离子体物理研究所(IPP)、卡尔斯鲁厄理工学院(KIT)、斯图加特大学界面过程工程与等离子体技术研究所(IGVP)以及泰雷兹公司(Thales)正在联合开展高功率微波束(HiPMiB)项目,目标是研制输出功率达到2兆瓦的回旋管,并验证高功率微波束的可靠传输方案。位于 Wendelstein 7-X 的微波传输镜 马克斯·普朗克等离子体物理研究所/弗兰克·...
2026-07-28