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等离子体新闻

Ad Astra 火箭公司与太空核动力公司合作开发高功率核电推进技术

近日,美国Ad Astra火箭公司与太空核动力公司(SpaceNukes)正式签署了一项战略合作伙伴关系协议,旨在共同推进高功率核电推进(NEP)技术的发展,以快速、可靠地执行载人和机器人前往火星及更远地区的太空任务。此次合作基于Ad Astra在可变比冲磁等离子体火箭(VASIMR)领域长达20年的深厚经验,以及SpaceNukes在过去十年间在NASA/NNSA/LANL联合KRUSTY地面测试计划和当前太空部队JETSON计划下开发的Kilopower反应堆技术。传统电力推进技术主要依... 2024-12-12

瑞典Novatron Fusion Group获300万欧元资助启动 Tau-E 突破项目

瑞典Novatron Fusion Group近日宣布,正式启动Tau-E突破(TauEB)项目。该项目成功获得了欧洲创新委员会(EIC)探路者计划近300万欧元(约合316万美元)的资金支持,旨在实现等离子体约束技术的重大突破,这对于推动商业上可行的聚变能源具有重要意义。据悉,TauEB项目由Novatron Fusion Group联合瑞典皇家理工学院、英国原子能管理局(UKAEA)、荷兰EIT InnoEnergy以及乌克兰哈尔科夫物理与技术研究所(KIPT)共同开展。项目的核心目标是彻底改变现.. 2024-12-12

普林斯顿等离子体物理实验室在仿星器性能提升上取得突破

仿星器研究的一个关键挑战是将高能粒子保持在等离子体内 2024-12-10

Novatron Fusion获得300万欧元资助,启动TauEB项目以专注突破等离子体约束技术

12月9日,来自北欧的聚变商业公司Novatron Fusion Group AB宣布获得欧洲创新委员会(European Innovation Council,EIC)探路者计划300万欧元的资金支持并启动TauEB项目,以寻求在聚变等离子体约束技术上取得突破 2024-12-10

加拿大通用聚变公司利用磁化靶聚变 (MTF) 技术实现等离子体突破

加拿大通用聚变公司在《核聚变》杂志上发表了同行评议的科学成果,证实了其利用磁化靶聚变 (MTF) 技术在等离子体压缩方面取得了创纪录的成就 2024-12-06

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

解放日报:“2035年中国或迎可控核聚变‘第一度电’”

这是个毫秒级的过程——用来实现可控核聚变反应的托卡马克装置洪荒70内一片漆黑,突然,中性气体激发出环形等离子体,太阳般的光辉瞬间照亮腔体。这证明,这个包含有9个子系统、30余个孙系统的超复杂装置,完全按预设条件成功放电。此举也意味着,上海提前布局的未来能源产业,距离确定性更近一步。但不久前成功点亮的洪荒70只是第一步。接下来,其背后的上海核聚变能源商业公司能量奇点将建设Q值(能量增益目标)大于10的洪荒170,以证明核聚变能源的... 2024-12-04

General Fusion利用磁化靶聚变技术在等离子体压缩方面取得重大进展

加拿大商业聚变公司General Fusion宣布其使用独特实用的磁化靶聚变(Magnetized Target Fusion,MTF)技术成功证明了金属内衬形成和压缩等离子体技术的有效性,从而为LM26的大规模聚变演示奠定了基础。相关结果已获同行评审证实并发表在核聚变领域权威期刊《Nuclear fusion》上 2024-11-26

超氚核子和“小爆炸”核合成

相对论重离子碰撞在小规模上产生夸克胶子等离子体 (QGP),产生“小爆炸”。在这种碰撞中,由于火球的快速冷却,核合成机制与大爆炸不同。最近,ALICE 合作通过测量超氚子的产生,研究了重离子碰撞中的核合成机制 2024-11-25

研究表明量子“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。普林斯顿等离子体物理实验室 (PPPL) 的研究人员在一项新研究中发现,与非极化燃料相比,自旋极化氘氚 (DT) 燃料中氘的含量多于氚,可将氚的燃烧效率提高至少十倍,而不会影响聚变功率输出。这种方法将产生两大影响 - 一是需要更少的氚,氚在自然界中很稀有,需要培育才能用于聚变;二是可以缩小聚变电站的整体规模,使其更容易获得许可、定位和建造。 这些措施结合起来... 2024-11-21
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