聚变反应堆新闻
德国弗劳恩霍夫材料与光束技术研究所(IWS)与马克斯·普朗克等离子体物理研究所(IPP)联合启动TritiumStopp项目,开发用于核聚变反应堆的高性能阻隔涂层,以防止氚燃料泄漏。氚是核聚变反应的关键燃料,但其原子尺寸极小,易穿透金属结构(即渗透现象),导致反应堆壁或管道中的氚逸出,造成不可替代的战略资源损失。为解决这一问题,研究团队致力于研发可承受极端条件的薄涂层,以阻止氚在材料中的迁移。弗劳恩霍夫IWS研究所采用的涂层技术基于物理气...
2025-06-27
6月11日,韩国聚变能源研究院(以下简称聚变研究院)宣布,该院与法国原子能替代能源机构(CEA)下属的磁聚变研究所(IRFM)在大田DCC举行了基于钨环境的核聚变等离子体运行技术联合研究合作签字仪式。此次协议旨在以两机构于2023年8月签署的框架协议为基础,推动对钨环境下长期等离子体运行和控制技术开展更深入的联合研究。值得一提的是,两家机构共同运营的KSTAR(韩国)和WEST(法国)装置,均为搭载钨材料内壁环境的实验装置,将应用于未来的核聚变...
2025-06-13
近日,英国核聚变反应堆公司Astral Systems与布里斯托大学合作,宣布在核聚变燃料氚生产方面取得突破性进展。Astral声称,其成为第一家利用自有多态核聚变反应堆进行氚增殖的商业化核聚变公司,此举旨在解决核聚变行业燃料稳定供应这一主要问题。Astral DD 聚变反应堆(来源:Astral Systems)该团队与布里斯托大学及Hugo Dominguez-Andrade博士携手合作,成功在实验性锂增殖包层中实时生成并检测到氚的产生。这一成果是在今年三月份为期一周、持...
2025-06-06
据报道,瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)研究人员取得一项重要发现,找到一种新型等离子体辐射,有望防止托卡马克聚变反应堆过热,还能帮助散发多余热量,进而可能提升反应堆性能。此次发现的名为X点靶散热器(XPTR)的技术,为解决未来聚变电站面临的关键挑战提供了新思路。降低偏滤器的热负荷是未来聚变电站面临的一个关键挑战。研究人员之一肯尼斯·李(Kenneth Lee)在接受Phys.org采访时表示。他进一步补充道:一种很有前景的方法是X点辐射器,它会在X...
2025-06-06
近日,罗马尼亚核电公司(Nuclearelectrica)与韩国水电核电公司(KHNP)已浇筑第一批混凝土,标志着切尔纳沃达氚去除设施建设正式拉开帷幕。(图片:Nuclearelectrica)该设施建成后将成为欧洲首个此类设施,同时也是全球第三个。罗马尼亚期望借此契机,助力本国成为欧洲氚的生产和出口中心,未来氚预计将应用于聚变反应堆。早在2023年6月,Nuclearelectrica与KHNP就签署了工程、采购和施工合同,整个建设项目预计工期为50个月。随着坎杜(Candu)压水重水...
2025-06-04
近日,美国公司Type One Energy成功完成其无限二号仿星器聚变反应堆发电厂的首次正式设计审查,在实现商业聚变能源的道路上迈出关键一步。无限二号聚变反应堆设计目标宏伟,计划到2030年代中期为电网提供350兆瓦(MW)电力,足以满足数万户家庭的用电需求。此次设计审查的顺利通过,让这一目标更近现实,特别是在与田纳西河谷管理局(TVA)合作的潜在项目推进上意义重大。该设计的进展以及与TVA的合作,已引起全球能源行业的广泛关注。Type One Energ...
2025-05-30
近日,世界最大的仿星器设施温德尔斯坦7-X(W7-X)的科学家取得重大突破,首次成功生成高能氦-3离子。科学家在新闻稿中表示:在世界上最大的仿星器设施中,首次利用离子回旋共振加热产生高能氦-3离子——这是聚变研究的一个里程碑。由马克斯·普朗克等离子体物理研究所运营的先进聚变反应堆W7-X,其实验解决了利用聚变能的一项关键挑战。未来的聚变发电厂依赖有效控制数百万度的超热等离子体,这种等离子体会产生高能α粒子(氦-4原子核),对维...
2025-05-30
来自美国得克萨斯大学奥斯汀分校、洛斯阿拉莫斯国家实验室和第一型能源集团的研究团队发现了一种更快、更准确的方法来修复聚变反应中的磁场缺陷,解决了寻找仿星器中粒子泄漏位置的难题。研究人员称,这一进展是设计聚变反应堆的范式转变,有望使研制仿星器的速度提高10倍。相关论文近期发表于《物理评论快报》杂志。团队解决了一个长达70年的核聚变难题,有望设计出更快、更精确的反应堆,最终使核聚变能源成为可能。图片来源:美国每日科技网...
2025-05-13
近日,来自德克萨斯大学奥斯汀分校、洛斯阿拉莫斯国家实验室和一型能源集团(Type One Energy Group)的研究小组取得重要进展,为聚变能的发展带来新希望。若科学家和工程师能成功研发出可靠方法产生并维持聚变能,丰富、低成本且清洁的能源将更接近现实,而该团队此次解决了聚变能领域长期存在的一大难题。在聚变能研究中,如何将高能粒子限制在聚变反应堆内是一大关键挑战。当高能α粒子从反应堆泄漏时,会使等离子体难以达到维持聚变反应...
2025-05-11
现代建设公司于15日宣布,已与首尔国立大学正式签署超导基核聚变反应堆技术开发和运营业务协议。此次合作旨在推动超导基核聚变技术的研发与应用,为下一代能源开发奠定基础。核聚变发电技术通过将氢等燃料加热至1亿摄氏度以上的超高温,使原子核在等离子体状态下结合,从而释放能量。该技术因具备安全性高、原料丰富、爆炸风险低、废气和放射性废物排放少等优势,被誉为梦想能源。鉴于核聚变技术作为未来能源的巨大潜力,全球主要科研机构和企...
2025-04-16