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关键词:麻省理工学院
麻省理工学院(MIT)衍生企业将核反应堆冷却技术应用于数据中心散热
随着人工智能模型规模不断扩大,算力需求急剧攀升,芯片和服务器产生的热量也越来越难以控制。传统数据中心通常依赖大量用水进行冷却,但在全球多地面临干旱和水资源紧张的背景下,这种模式正承受越来越大的环境与运营压力。来自麻省理工学院(MIT)的初创公司Ferveret提出了一种新方案:将核反应堆中使用的过冷沸腾冷却方法应用到数据中心。该技术利用一种低沸点特殊液体,能够更快带走处理器运行时产生的热量,并改善传统液冷系统中气泡难以控制...
2026-06-13
麻省理工学院海事联盟发布核动力船舶安全手册
美国麻省理工学院海事联盟发布全球首部民用核动力船舶安全手册,为行业设定初步的统一安全标准,旨在弥合知识鸿沟,推动核能成为航运业零碳未来的可行选项。商业航运占全球温室气体排放总量的3%。随着该行业设定气候目标并追求零碳未来,长期以来一直作为军用舰艇动力来源的核能提供了一种诱人的解决方案。然而迄今为止,民用核动力船舶某些部件的设计安全一直缺乏清晰统一的公开指导文件。美国麻省理工学院(MIT)海事联盟发布的核动力船舶安...
2025-10-27
麻省理工学院成立施密特核技术材料实验室 加速聚变能材料研究
近日,麻省理工学院等离子体科学与聚变中心(PSFC)宣布成立施密特核技术材料实验室(LMNT)。该实验室由埃里克·施密特和温迪·施密特领导的慈善财团提供支持,旨在加快发现和评估能够长期承受极端聚变条件的经济高效材料。位于麻省理工学院等离子体科学与聚变中心的施密特核技术材料实验室将使用紧凑型回旋加速器来加速商业聚变电站所需材料的测试。(图片:Rick Leccacorvi 和 Rui Vieira/PSFC)LMNT项目负责人、核科学与工程系副教授扎卡里...
2025-06-22
NANO Nuclear和麻省理工学院核科学与工程系启动先进辐照研究,探索用于核应用的盐基热存储
5月20日,领先的先进核能技术和能源公司NANO Nuclear Energy宣布,将与麻省理工学院(MIT)核科学与工程系合作开展一项重要的辐照测试项目。此次合作为期两年,重点研究硝酸熔盐(通常称作太阳盐)的热行为和辐解行为,旨在评估其在先进核能系统中用于热能存储和冷却应用的可行性。该项目由NANO Nuclear公司资助,研发资金超50万美元,将在核系统工程领域顶尖专家、首席研究员Koroush Shirvan教授的指导下推进。研究将聚焦于利用麻省理工学院的Gamm...
2025-05-21
麻省理工学院研究团队利用人工智能解码核聚变装置内部等离子体湍流行为
近日,麻省理工学院(MIT)的一个研究团队正在利用人工智能(AI)技术,对国际热核聚变实验堆(ITER)等核聚变装置内部等离子体的湍流行为进行解码,以期找到更有效的方法来从等离子体中产生能量。
2025-02-20
麻省理工学院沸腾研究将提高核反应堆安全性和太空推进力
麻省理工学院的研究人员通过探索沸腾在能源、冷却等领域的作用,揭示了沸腾的隐藏威力,有望在效率和安全性方面取得突破。
2025-01-03
麻省理工学院的学生探索用于聚变反应堆的 3D打印金属陶瓷复合材料
随着越来越多的初创公司获得资金并在商业聚变能源生产方面取得突破,麻省理工学院博士生亚历山大·奥布莱恩正在致力于通过金属陶瓷复合材料增材制造的研究来提供下一代聚变设备。
2023-10-16
研究:关闭核电会增加空气污染
麻省理工学院的团队在《自然-能源》杂志上发表的一项新研究中提出了这些问题。他们提出了一个设想,即全国所有的核电站都关闭了,并考虑其他能源,如煤炭、天然气和可再生能源将如何满足一整年的能源需求。
2023-04-11
麻省理工学院开发核聚变反应堆以提供无限电力
麻省理工学院(MIT)和英联邦聚变系统(CFS)正在通过磁约束开发一个核聚变反应堆原型(SPARC)。
2022-06-16
麻省理工学院扩大融合合作
麻省理工学院 (MIT) 等离子体科学与聚变中心 (PSFC) 将根据与麻省理工学院衍生公司 Commonwealth Fusion Systems (CFS) 达成的一项新的五年协议,扩大其聚变能源研究和教育活动。
2022-05-18
麻省理工学院表示, AP1000仍然是美国市场的有吸引力的选择
根据麻省理工学院先进核能系统中心的独立评估,美国下一代 AP1000 系列的隔夜资本成本为每千瓦 2900 美元是可以实现的。该报告考虑了在佐治亚州 Vogtle 工厂实现的经验背景下的成本,该工厂有两台 AP1000 装置正在建设中。
2022-04-10
核聚变:麻省理工学院在聚变能源方面取得重大进展
9月5日,由麻省理工学院(MIT)与核聚变创业公司Commonwealth Fusion Systems(CFS)合作研究的一种新型“高温超导磁体”首次被提升至20特斯拉的磁场强度,这是地球上有史以来同类产品中达到的最强磁场。该项目负责人表示,这将有助于解决建造世界上第一个发电量大于消耗量的核聚变电站所面临的最大不确定性。
2021-09-11
麻省理工学院:分离核废水放射污染物新方法
麻省理工学院团队于是利用了称为「冲击电透析(shock electrodialysis)」的方法,这原本是一种从海水中去除盐分的技术,团队将其改良至能处理各种污染物,包括核废水。
2021-05-06
美国麻省理工学院:采用新设计有助降低核电厂建设成本
近日,美国麻省理工学院(MIT)发布题为《核电厂建设成本超支需要工程设计新方法》的论文。报告中提出,采用现有设计的核电厂建设成本要高于新设计核电厂建设成本。如果从最初就重新考虑工程设计,则有助于避免增加间接成本。
2020-11-26
麻省理工学院将对X-energy的TRISO-X燃料进行辐照
X-energy公司宣布,该公司的TRISO-X燃料将在麻省理工学院(MIT)核反应堆实验室的研究反应堆中进行辐射处理。来自辐射测试的数据将被用于支持X-energy的Xe-100和其他基于TRISO的反应堆的许可。
2020-05-18