韩国启动“K-Moonshot”计划,将AI用于量子、新药和核聚变等国家挑战
韩国科学技术信息通信部 (MSIT) 和韩国航空航天局 (KASA) 7月16日公布2026年下半年工作计划,提出建立失败资产化制度,并正式启动K-Moonshot计划。该计划将把人工智能技术用于量子计算、新药研发、核聚变等12项国家级科研挑战。按照计划,韩国政府将于本月修订《国家研发创新法》实施细则,允许未达到原定目标、但研究过程和阶段性成果被认定具有价值的项目获得后续支持。该制度将率先用于成功概率较低、但潜在影响较大的前沿挑战性研发。...
2026-07-17

俄罗斯托卡马克反应堆技术初步设计完成
JSC NIIEFA(俄罗斯国家原子能公司的一个组织)已经完成了俄罗斯托卡马克反应堆技术的初步设计工作(TRT,一种具有热核等离子体的设施,并且可以实施氘氚等离子体燃烧)。
2024-12-04

加拿大公司首次压缩球形托卡马克等离子体
一家位于里士满的公司实现了显著的聚变中子产量和等离子体稳定性。通用聚变公司利用其独特实用的磁化靶聚变 (MTF) 技术取得了世界首创的成就。该实验的同行评审科学结果已发表在国际原子能机构支持的期刊上。
2024-12-02

ITER联合体签署重大工程合同
负责管理欧洲对国际热核聚变实验反应堆 (ITER) 贡献的组织 Fusion for Energy (F4E) 与 b.NEXT 财团(Assystem、Egis、Empresarios Agrupados)签署了一项重大土木工程合同。
2024-11-26

普林斯顿等离子体物理实验室:量子“自旋”可以提高聚变燃料的效率
调整氘氚聚变燃料的量子“自旋”特性可以显著提高其效率,并使其更容易经济地发电。
2024-11-25

新西兰耗资 1000 万美元的 OpenStar 托卡马克“将”等离子体在 300,000°C 下“保持”20 秒
总部位于新西兰的 OpenStar 由 Ratu Mataira 于 2021 年在他惠灵顿的公寓中创立。现在,该初创公司的代表报告说,他们能够在实验反应器中创建并维持温度约为 300,000°C 的等离子体云 20 秒。
2024-11-20

印度第一家核聚变初创公司Anubal Fusion完成种子前融资,通过质子硼聚变参与全球竞争
近日,印度第一家核聚变初创公司Anubal Fusion获得来自Speciale Invest的独家种子前投资,该公司技术路线为质子-硼聚变,本轮投资具体金额暂未公开披露,但公司宣称将计划在一年内筹集1000亿卢比(约合人民币86.7亿元)以支持研发工作。
2024-11-19

下一代超级计算机将推动日本核聚变科学发展
日本国家量子科学技术研究所和国家聚变科学研究所已向 NEC 公司订购了下一代超级计算机系统。
2024-11-19

日本启动FAST核聚变发电项目
日本FAST项目办公室自豪地宣布启动FAST(先进超导托卡马克聚变)项目,目标是到2030年代末实现基于聚变的发电。
2024-11-19

ITER 致力于加快修复后的组装速度
国际热核聚变实验反应堆(ITER)组织的最新报告称,从修复法国正在建设的国际热核聚变实验反应堆(ITER)缺陷部件中“吸取的大量经验教训”将减少今后组装工作所需的时间。
2024-11-19

加拿大NSERC 资助 LM26 诊断系统
加拿大自然科学与工程研究委员会 (NSERC) 联盟计划今年第二次授予资金,支持通用聚变公司的劳森机 26 (LM26) 聚变演示的诊断技术开发。
2024-11-16

Assystem、Egis 和 Empresarios Agrupados 扩展 ITER 角色
由 Assystem、Egis 和 Empresarios Agrupados 组成的财团与 Fusion for Energy 签署了一份初始价值 8000 万欧元(8400 万美元)的合同,为 ITER 国际核聚变项目提供咨询和工程专业知识。
2024-11-15

日本启动FAST核聚变项目
日本已正式启动FAST(先进超导托卡马克聚变装置)项目,旨在通过核聚变技术实现清洁能源发电,目标是在本世纪30年代末完成发电示范。该项目位于日本,将采用托卡马克配置,利用超导技术和集成子系统,维持并展示一种综合聚变能源系统,包括发电和燃料技术等能源转换过程。FAST项目汇集了来自知名机构的顶尖研究人员,以及来自日本、英国、美国和加拿大的工业和国际合作伙伴。项目办公室指出,尽管之前或近期计划的核聚变实验已经实现或即将实现中脉冲...
2024-11-13

深入了解英国原子能管理局修订的英国聚变能商业发展战略
政府最近的一项评估报告显示,英国原子能管理局的核聚变中心状况良好。报告称,该组织拥有有效的领导和机制,以确保高标准的治理和问责制,因为它代表政府履行重要职能,实施英国的核聚变战略。这项评估来得正是时候,因为英国原子能管理局正准备建立英国的核聚变工作,以实现核聚变产业,正如 10 月份发布的《迈向核聚变能源 2023:英国核聚变能源战略的下一阶段》中所述。英国的电力需求预计将从 2022 年的 326 TWh(其中 56% 来自低碳技术)上升到 2...
2024-11-11

德国联邦教育研究部(BMBF)1730万欧元资金支持的DioHELIOS项目已正式启动
德国联邦教育研究部(BMBF)于近日正式启动了DioHELIOS项目,该项目为BMBF Fusion 2040资助计划的一部分,该资助计划是为了实现2040 年在德国建造第一座核聚变发电厂而设立的。DioHELIOS项目为期三年,取得了BMBF 1730万欧元的资金支持。项目集合了光子学行业和研究机构的多方力量,共有六个核心合作伙伴组成了DioHELIOS联盟,包括两个研究机构(Fraunhofer ILT、Ferdinand-Braun-Institut)和四个工业公司(TRUMPF、Laserline
2024-11-07

芬兰的vtt加入美国聚变研究计划
利比里亚民族解放力量主管科学和技术的副主任帕特法尔科内(右)和vtt首席执行官安蒂瓦萨拉签署谅解备忘录(照片信用证:vtt)芬兰的vtt技术研究被选为第一个加入美国能源部的外国合作伙伴。 阿帕-埃 (高级研究项目局-能源)专注于促进聚变能源商业化的方案。vtt还与加州劳伦斯利弗莫尔国家实验室签署了一项科学技术合作谅解备忘录。与ARPA-E的合作旨在解决极端条件下所需材料的挑战,这是聚变能源商业化的瓶颈。"聚变能源被认为是清洁能...
2024-11-06

美国核聚变初创企业获得大量资金支持
美国核聚变创业公司 Pacific Fusion 宣布已经在 A 轮融资中筹得 9 亿美元,此轮融资由 General Catalyst 领投,获得了“我们能找到的最佳财团”的支持。
2024-10-30

新西兰的第一个聚变反应堆
于韦林通的"开放星"技术在完成新西兰第一个聚变能源设备原型方面迈出了一步。该公司成立于2021年,利用一种名为磁通泵的专利钥匙辅助技术,为其核心部件--一个名为"朱尼尔"的半吨甜甜圈状磁铁--供电。初级房屋是一个独特的,复杂的超导系统安排.在操作时,它漂浮在一个真空室--一个"漂浮的偶极子"内。这种由通量泵支持的方法解决了聚变的核心挑战-加热等离子体超过1亿摄氏度。由于没有任何物理材料能够经受这种温度的接触,所以等离子体...
2024-10-26

L&T 获得重要订单,为全球核聚变项目部署先进焊接技术
拉森和特布罗(L&T)公司周五宣布,它已赢得总部位于法国的政府间机构国际热核聚变组织(ITER)的一项重要新订单,将在法国南部卡达拉舍的世界最大核聚变项目中部署真空室港口和复杂部件组装的关键先进技术。在一份监管文件中,该公司表示,它还与 ITER 组织签署了一份谅解备忘录,以就该项目进行技术合作。根据谅解备忘录,L&T将帮助 ITER 组织开发首创硬件的最先进技术,并在 ITER 托卡马克的真空容器内组装所有此类聚变相关系统,以控制等离子体...
2024-10-25

新型仿星器设计为未来新型仿星器指明方向
核聚变被认为是未来清洁和安全能源的一个有富有前景的选择。聚变研究最先进的形式是在数百万摄氏度下对等离子体进行磁约束—被称为磁聚变。世界各地的研究人员专注于两个主要概念:托卡马克和仿星器。托卡马克产生甜甜圈形状的等离子体,并已在聚变电厂的实验中取得了许多重要里程碑。目前正在法国南部建设的国际实验反应堆ITER也是根据这一概念建造的。尽管取得了进展,但与仿星器相比,托卡马克有一个主要缺点:为了运行,它们需要一个强大的...
2024-10-23

核研究提高等离子推进器功率,加快太空旅行速度
2024年10月17日,INTERESTING ENGINEERING发布了一篇题为《How nuclear fusion study helps cut turbulence, boost plasma thruster power》的文章,探讨了核聚变研究如何帮助减少湍流并增强等离子体推进器的功率。由卡罗来纳大学三分校 EP2 小组开发的螺旋等离子推进器。 EP2-UC3M尽管马德里卡洛斯三世大学(UC3M)的科学家们和能源、环境和技术研究中心(CIEMAT)的研究人员在研究兴趣上似乎没有太多共同点,
2024-10-21

科罗拉多州立大学和Marvel Fusion的高功率激光研究设施开工建设
10月17日,美国科罗拉多州立大学(Colorado State University,CSU)宣布,其与Marvel Fusion通过公私合作形式资助建造的激光聚变设施ATLAS在CSU Foothills Campus举行奠基仪式,预计2026年年中建成并投入运行。该设施是CSU与DOE科学办公室的聚变能源科学计划(Fusion Energy Sciences,FES)40年激光发展研究合作的成果,以及与激光聚变行业领导者Marvel Fusion在2023年启动的1.5亿美元公私合作伙伴关系的结果。
2024-10-21
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