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关键词:托卡马克

印度私营核聚变托卡马克PRAGYA实现等离子体运行

印度私营核聚变托卡马克PRAGYA实现等离子体运行

总部位于班加罗尔的深科技能源初创企业普拉诺斯聚变公司 (Pranos Fusion) 已在其实验装置 PRAGYA 中产生等离子体。该公司称,PRAGYA 是印度首个由私营企业开发的紧凑型托卡马克装置,这一进展标志着印度私营核聚变研发从设计制造阶段进入实验运行阶段。PRAGYA 采用紧凑型、低纵横比托卡马克设计,主要用于产生、约束和控制等离子体。托卡马克通过强磁场将高温等离子体限制在环形真空室内,为未来实现轻原子核聚变创造条件。聚变反应的基本...

2026-09-04

美国PACMAN人工智能框架实现聚变等离子体毫秒级控制

美国PACMAN人工智能框架实现聚变等离子体毫秒级控制

美国能源部普林斯顿等离子体物理实验室 (PPPL) 与普林斯顿大学 (Princeton University) 研究人员开发的PACMAN人工智能框架,已在真实聚变实验系统中完成五项实验验证。该框架可在约20毫秒内完成数据处理、状态预测和控制指令输出,用于应对聚变等离子体中快速发展的不稳定性。这是艺术家对PACMAN融合系统人工智能框架的诠释。(插图来源:Kyle Palmer / PPPL通信部)PACMAN全称为基于机器学习的预测与控制。相关设计和初步实验结果已发表于...

2026-09-03

全国科普月启动,大科学装置主题展以混合现实呈现EAST“人造太阳”

全国科普月启动,大科学装置主题展以混合现实呈现EAST“人造太阳”

9月1日,2026年全国科普月正式启动。作为核心活动之一,国之重器 探索无垠大科学装置科普转化主题展览在中国科技馆开幕。展览聚焦我国重大科技基础设施建设成果,选取六个大科学装置作为主要展示内容,通过高保真渲染、动态模拟等数字技术,将前沿科研装置的原理与运行过程转化为公众可观看、可交互的科普体验。首个亮相展区为全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST),展期为9月1日至27日。EAST又称东方超环或人造太阳,主要通过强磁场约束高温等离...

2026-09-02

美国高校设立聚变能源种子基金支持四项跨学科研究

美国高校设立聚变能源种子基金支持四项跨学科研究

美国德克萨斯大学奥斯汀分校 (The University of Texas at Austin) 聚变研究所近日启动一项聚变能源种子基金,支持四个跨学科研究项目。相关项目将联合等离子体物理、工程和计算科学团队,围绕托卡马克等聚变装置面临的控制、材料、粒子约束和边缘等离子体模拟问题开展研究。该基金由德克萨斯大学奥斯汀分校聚变研究所 (Institute for Fusion Studies, IFS)、奥登计算科学与工程研究所 (Oden Institute for Computational Engineering ...

2026-09-01

中国环流四号高温超导磁体研制路线图明确

中国环流四号高温超导磁体研制路线图明确

8月25日,2026核聚变能大会暨核聚变活动周期间,中国聚变能源有限公司牵头组建的长三角创新联合体已明确高温超导强场托卡马克磁体研制目标:2028年前建成首条25T高温超导强场磁体研制和测试线,2030年前完成原型磁体研制。该联合体由中国聚变能源有限公司牵头,成员包括上海超导、东部超导、上海交通大学、上海电气核电集团、超磁新能、能量奇点、杭氧集团、翌曦科技。联合体将重点形成高温超导强场托卡马克磁体研制能力和工程化技术体系,为中...

2026-08-26

北京首套二代高温超导带材量产线项目获批

北京首套二代高温超导带材量产线项目获批

近日,能量奇点全资子公司能量奇点超导科技(北京)有限公司投资建设的第二代高温超导带材研发与生产项目,在临空区大兴片区正式获批立项。项目建成投产后,将形成北京市首套第二代高温超导带材量产线。据介绍,该项目拟建设3条基于脉冲激光沉积(PLD)工艺路线的稀土钡铜氧(ReBCO)高温超导带材生产线,可实现年产12毫米宽规格高温超导带材1200公里。高温超导带材是制造高温超导磁体的关键原材料。在托卡马克装置中,高温超导带材约占磁体系统总成...

2026-08-24

法国ITER真空容器组装持续推进,欧洲五个扇区进入不同关键阶段

法国ITER真空容器组装持续推进,欧洲五个扇区进入不同关键阶段

位于法国南部的国际热核聚变实验堆(ITER)项目真空容器组装工作正在持续推进。作为ITER托卡马克装置的核心部件,真空容器将容纳由超导磁体约束的等离子体,是聚变反应发生的关键空间。该不锈钢环形结构总重约5200吨,直径19.4米,由九个扇区组成,其中五个由欧洲承担制造。欧洲聚变能源组织 (F4E) 与安萨尔多核能公司 (Ansaldo Nucleare)、西屋电气意大利公司 (Westinghouse Electric Italy) 和沃尔特·托斯托公司 (Walter Tosto) 组成的AMW联...

2026-08-21

新加坡贸易工业部代表团访问中国科学院等离子体物理研究所

新加坡贸易工业部代表团访问中国科学院等离子体物理研究所

8月20日,新加坡贸易工业部部长(能源与工业)陈诗龙率代表团一行 30余人访问中国科学院等离子体物理研究所。国家原子能机构核安保技术中心、中国科学院国际合作局相关负责同志陪同参访。合肥物质科学研究院院长刘建国,等离子体所党委副书记、副所长钱金平,常务副所长陆坤及相关人员接待来访代表团。刘建国对新加坡贸工部代表团的到访表示热烈欢迎。钱金平介绍了等离子体所在磁约束核聚变领域的科研布局、大科学装置集群建设以及面向全球...

2026-08-21

俄罗斯拟采用反应堆技术建设新型托卡马克装置

俄罗斯拟采用反应堆技术建设新型托卡马克装置

俄罗斯国家原子能公司 (Rosatom) 总经理阿列克谢·利哈乔夫 (Alexey Likhachev) 近日在一次核能发展会议上表示,Rosatom 正与库尔恰托夫国家研究中心 (Kurchatov National Research Centre) 合作,准备采用反应堆技术建设一座新型托卡马克装置。利哈乔夫说,聚变能源技术是俄罗斯核能发展的重要方向之一。当前,欧盟、美国、英国和中国均在推进相关项目,受控热核聚变领域的技术竞争持续加剧。俄罗斯希望通过该项目,在这一知识密集型核能领域...

2026-08-21

普林斯顿等离子体物理实验室将用NSTX-U验证球形托卡马克聚变路径

普林斯顿等离子体物理实验室将用NSTX-U验证球形托卡马克聚变路径

普林斯顿等离子体物理实验室 (PPPL) 正在推进国家球形环实验升级装置 (NSTX-U) 相关研究,计划利用这一美国最大的球形托卡马克装置,评估紧凑型托卡马克结构在未来聚变电站中的应用潜力。该装置的设计目标是成为世界上功率最强的球形托卡马克之一,并用于研究高温等离子体约束、热量输运、材料性能和实时控制等关键问题。上图为普林斯顿等离子体物理实验室(PPPL)NSTX-U的真空室和中心磁体束。该装置将帮助科学家确定未来聚变电站的最佳形...

2026-08-20

上海张江高新区“十五五”规划将可控核聚变列入未来产业新赛道

上海张江高新区“十五五”规划将可控核聚变列入未来产业新赛道

8月19日,上海市科学技术委员会印发《上海张江高新技术产业开发区发展十五五规划》。规划提出,张江高新区将培育未来产业新赛道,其中可控核聚变被列为重点方向之一。根据规划,上海将围绕托卡马克等装置,强化高温超导强场磁体、全域智能控制、高重频激光器等关键技术攻关。同时,规划提出探索多元技术路线,增强聚变装置/堆总体设计能力,推进共性技术专用材料设备研制与衍生技术应用。在创新平台建设方面,规划明确将建设共性技术研发服务平台,推动...

2026-08-19

合肥综合性国家科学中心能源研究院在聚变堆磁场环境下活化腐蚀产物安全评价领域取得系列新进展

合肥综合性国家科学中心能源研究院在聚变堆磁场环境下活化腐蚀产物安全评价领域取得系列新进展

近日,合肥综合性国家科学中心能源研究院辐射防护与安全研究中心在聚变堆磁场环境下活化腐蚀产物安全评价领域取得系列重要进展。研究团队围绕中国低活化铁素体/马氏体钢CLF-1在磁场环境中的腐蚀行为,从水腐蚀特性、腐蚀产物迁移规律及表面粗糙度影响三个维度开展了系统性研究,相关成果在新锐期刊分区表一区期刊《Nuclear Materials and Energy》上陆续发表3篇论文。这一系列研究成果为聚变堆冷却水系统的放射性安全评价提供了关键科学...

2026-08-15

法国ITER托卡马克推进组装,核聚变实验瞄准1.5亿摄氏度等离子体

法国ITER托卡马克推进组装,核聚变实验瞄准1.5亿摄氏度等离子体

法国南部正在组装的ITER托卡马克,是全球核聚变研究中最受关注的大型实验装置之一。这台机器总重约2.3万吨,采用类似甜甜圈的环形结构,通过强磁场约束高温等离子体,目标是在地球上模拟恒星内部发生的聚变反应条件。其等离子体体积约为830立方米,规模远超以往托卡马克装置,因此被寄望于验证未来商业聚变堆所需的关键物理和工程技术。ITER之所以采用环形托卡马克结构,是因为带电粒子在强磁场作用下可以沿环形路径运动,从而尽量避免与装置内壁直...

2026-08-14

俄罗斯科学家提出快速计算方法,可在数秒内模拟等离子体离子参数

俄罗斯科学家提出快速计算方法,可在数秒内模拟等离子体离子参数

俄罗斯高等经济学院(HSE)和莫斯科物理技术学院(MIPT)的研究人员开发出一套用于计算强电场作用下氦气中重离子行为的分析方法,可将离子迁移率和离子—分子反应速率的计算速度提高数千倍。相关研究成果已发表在《Physica Scripta》上。等离子体由电子、负离子和正离子等带电粒子组成,通常呈准电中性,并具有良好导电性。它不仅存在于荧光灯、焊接电弧中,也应用于托卡马克等受控核聚变装置。大气等离子体射流还可用于伤口消毒、工作台面清洁...

2026-08-11

IPP两项研究从第一性原理揭示聚变等离子体边缘湍流机制

IPP两项研究从第一性原理揭示聚变等离子体边缘湍流机制

2026年8月10日,马克斯·普朗克等离子体物理研究所 (IPP) 两个研究团队分别发表研究成果,首次从物理学基本方程出发,解释了聚变等离子体极薄边缘层中的关键现象。两篇论文均发表于《物理评论快报》(Physical Review Letters),其中一篇被该期刊编辑列为重点推荐。聚变电站要实现稳定运行,必须同时满足两项要求:一方面,需要把温度高达约1亿摄氏度的等离子体有效约束,以达到聚变点火条件;另一方面,又要把产生的热量分散到足够大的区域,避免装置壁...

2026-08-10