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关键词:离子体
通用聚变公布业务进展:LM26等离子体加热至约0.72 keV
通用聚变公司(General Fusion)8月18日发布业务更新,披露其在聚变能源技术验证、商业合作和融资安排方面的最新进展。该公司于2026年7月在纳斯达克上市,股票代码为GFUZ。通用聚变表示,公司在完成与春谷收购公司三期(Spring Valley Acquisition Corp. III)的业务合并后,带着约1.5亿美元现金进入公开市场。这笔资金包括私募和信托资本产生的净交易收益,计划用于支持劳森机器26(Lawson Machine 26,LM26)项目,并推动该项目在2028年底前完成多个...
2026-08-19
印度研究团队用超级计算机追踪尘埃等离子体湍流微观机制
印度理工学院詹姆分校 (IIT Jammu) 研究人员与印度理工学院坎普尔分校 (IIT Kanpur) 合作,利用超级计算机模拟研究尘埃等离子体中的混沌起源。该研究通过追踪数百万个单个粒子的运动,揭示了湍流能量如何从大尺度涡旋转化为粒子微观热运动,为核聚变等离子体研究和天体物理过程分析提供了新的计算视角。等离子体通常被称为物质的第四态。与固态、液态和气态不同,等离子体中的原子发生电离,形成由带正电离子和带负电电子组成的体系。当微小...
2026-08-19
德国研究团队实现超紧凑型等离子体光电阴极注入
德国亥姆霍兹德累斯顿-罗森多夫中心等机构研究团队在DRACO激光装置上,实现了一种集成于混合等离子体尾场加速器中的超紧凑型等离子体光电阴极注入方案。该研究利用150 TW级激光系统驱动激光尾场加速器(LWFA),产生高峰值电流电子束,再由该电子束驱动后续粒子束尾场加速器(PWFA),从而在毫米级等离子体结构中完成见证电子束的产生与加速。等离子体尾场加速器可产生远高于传统射频直线加速器的加速电场,但如何在紧凑装置中获得高质量、高亮度...
2026-08-18
全球首个激光等离子体加速器驱动高分辨率μ子成像实验将在罗马尼亚启动
全球地下探测μ子层析成像技术公司Ideon Technologies正参与一项国际研究联盟,计划开展世界上首个完全由激光等离子体加速器驱动的高分辨率μ子成像实验。该实验旨在利用小型加速器按需产生μ子束,用于非破坏性高分辨率成像,相关技术面向矿物生产、关键基础设施、货物检验、医学成像、半导体、核安全和太空辐射测试等应用场景。该联盟成员包括德克萨斯大学奥斯汀分校、极端光基础设施—核物理(ELI-NP)设施团队、杜塞尔多夫海因里...
2026-08-18
中核同创多功能表面改性装置启运交付
2026年8月14日,由中核同创(成都)科技有限公司(以下简称:中核同创)研制的多功能表面改性装置设备正式启运交付。这台多功能表面改性装置设备,选用中核同创自主知识产权的高能金属离子源、气体离子源及配套的单级脉冲磁控源电源和直流叠加脉冲偏压电源,可开展离子注入表面改性、金属表面合金化、非金属表面金属化、辅助加热等工艺作业,可同时实现气体离子源清洗、辅助沉积处理,通过直流叠加脉冲偏压电源可实现等离子体定向功能,在加速沉积效...
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
Fuse能源技术公司称FAETON-X单次D-D聚变中子产额达1.27×10¹²
总部位于美国加利福尼亚州的Fuse能源技术公司 (Fuse Energy Technologies Corp.) 8月11日宣布,其兆焦耳级密集等离子体聚焦装置FAETON-X在单次D-D聚变实验中测得峰值中子产额为(1.27±0.27)×10¹²个中子/发。该公司称,这是商业聚变企业公开记录的最高单次聚变中子产额之一,并首次达到10¹²量级。FAETON-X是Fuse公司开发的兆焦耳级脉冲功率聚变系统,设计定位为单脉冲闪发中子源,可服务于脉冲功率聚变研发和...
2026-08-12
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
内蒙古自治区核与辐射监测中心组织召开标准预研究交流会
按照辐射监测标准预研究项目安排,内蒙古自治区核与辐射监测中心(以下简称内蒙古中心)承担《土壤和沉积物中铀、钍总量的测定 电感耦合等离子体质谱法》标准的预研究任务。为规范实验室间方法验证流程,确保验证工作顺利开展,近日,内蒙古中心组织各验证实验室在包头市召开了标准预研究方法验证交流会,生态环境部辐射环境监测技术中心专家现场指导。本次验证交流会由来自全国的7家实验室参与,包含省级辐射环境监测机构和核工业、核技术应用、...
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
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
俄高校提出等离子体离子参数快速模拟方法
俄罗斯高等经济学院和莫斯科物理技术学院的科研人员开发出一套简便的分析方法,可用于计算强电场作用下氦气中重离子的行为。相关研究成果已发表在《Physica Scripta》上。等离子体是由电子、负离子和正离子等带电粒子组成的气体,通常呈准电中性,并具有良好导电性。除荧光灯、焊接电弧外,等离子体也存在于托卡马克等受控核聚变装置中。大气等离子体射流还可用于伤口消毒、工作台面清洁以及改善农作物种子性能。在等离子体射流研究中,科研...
2026-08-10
合肥紧凑型聚变能实验装置(BEST)建设取得阶段性进展 计划 2030 年实现聚变首电
近期,合肥紧凑型聚变能实验装置(BEST)建设按计划推进,完成多项关键节点任务。该装置为超导托卡马克型聚变实验装置,是我国聚变能领域的重要大科学装置。该装置建设关键节点如下:2024 年 8 月,主机大楼主体框架启动浇筑;2025 年 3 月,土建主体结构封顶;2025 年 4 月,项目正式转入总装攻坚阶段;2025 年 5 月,工程总装较计划提前 2 个月启动;2025 年 10 月,杜瓦底座精准落位主机基坑;2026 年 3 月,多套极向场(PF)超导磁体完成入坑吊装;2026 年 6 ...
2026-08-09
哈尔滨市聚变与超导产业技术创新联盟成立
8月7日,哈尔滨市聚变与超导产业技术创新联盟成立大会暨第一次成员大会举行。在黑龙江省科技厅、哈尔滨市科技局指导下,哈尔滨工业大学牵头组建哈尔滨市聚变与超导产业技术创新联盟。联盟不仅全面整合哈尔滨工业大学在机器人、先进焊接与连接、特种复合材料、极端环境模拟等领域的国家级优势科研力量,吸纳了哈工程、黑龙江省原子能研究院、哈电集团等一批本土科创力量与产业主体,同时汇聚了中科院等离子体研究所、核工业西南物理研究院、...
2026-08-07
英国MAST升级装置第五轮实验创下等离子体压力纪录
英国原子能管理局 (UKAEA) 已完成其旗舰聚变实验装置MAST升级装置 (MAST Upgrade) 的第五轮实验。该轮实验在2025年至2026年期间于英国牛津郡卡勒姆园区开展,共产生超过1100次等离子体放电,并在克服等离子体不稳定性问题的同时,实现该装置迄今最高等离子体压力。在聚变装置中,氢同位素需要被加热、压缩并约束在极高温和高压环境下。等离子体密度和温度越高,聚变反应越强,高压等离子体也更接近未来商业聚变电站所需的运行条件。UKAEA表示,本...
2026-08-07
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