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  • 美國普林斯頓等離子體實驗室學者訪問合肥研究院

    3月14日至19日,美國普林斯頓等離子體實驗室(PPPL)Leonid Zakharov博士應邀來中國科學院合肥物質科學研究院等離子體所訪問。 Leonid Zakharov是普林斯頓大學等離子體物理實驗室高級物理研究員,主要研究方向是磁場環境下液態鋰流動、鋰壁托卡馬克反應聚變堆等,提出了較完整的鋰壁磁約束聚變概念。Leonid Zakharov帶來了PPPL設計加工的流動液態鋰限制器,作為與PPPL聯合實驗的一部分,該流動液態鋰限制器將會在下一輪EAST實驗中進行測試。來訪期間,Leonid Zakharov與等離子體所科研人員進行了深入交流,測試了研究所為下輪EAST實驗設計加工的推送系統和注鋰系統,并對兩套系統與液態鋰限制器的配合測試中的良好表現,給予高度評價。 3月18日下午,Leonid Zakharov作了題為“流動液態鋰——解決聚變相關等離子體問題的途徑”(Flowing Liquid ......閱讀全文

    合肥研究院在流動液態鋰第一壁研究方面取得新進展

      日前,中國科學院合肥物質科學研究院等離子體物理研究所托卡馬克物理研究室研究員胡建生課題組在流動液態鋰第一壁研究方面取得新進展,相關論文First results of the use of a continuously flowing lithium limiter in high perfor

    美國普林斯頓等離子體實驗室學者訪問合肥研究院

      3月14日至19日,美國普林斯頓等離子體實驗室(PPPL)Leonid Zakharov博士應邀來中國科學院合肥物質科學研究院等離子體所訪問。   Leonid Zakharov是普林斯頓大學等離子體物理實驗室高級物理研究員,主要研究方向是磁場環境下液態鋰流動、鋰壁托卡馬克反應聚變堆等,提

    合肥研究院在流動液態鋰第一壁研究方面取得進展

      近日,中國科學院合肥物質科學研究院等離子體物理研究所托卡馬克物理研究室真空及等離子體壁相互作用課組在流動液態鋰第一壁研究方面取得新進展,相關論文以Mitigation of plasma–material interactions via passive Li efflux from the s

    中科院等離子體所:流動液態鋰壁實驗研究取得新進展

      近日,中國科學院等離子體物理研究所(以下簡稱等離子體所)在流動液態鋰壁的實驗研究方面取得新進展,相關研究成果發表于核聚變領域期刊《核聚變》上。  流動的液態鋰壁能承受更高的表面熱負荷,具有自我修復能力,越來越被聚變界重視。近年來,等離子體所課題組研究人員在2014年首輪流動液態鋰實驗(一代液態鋰

    中科院合肥研究院在流動液態鋰壁實驗研究中取得進展

      近日,中國科學院合肥物質科學研究院等離子體物理研究所托卡馬克物理研究室研究員胡建生課題組在均勻流動液態鋰限制器研究方面取得新進展,相關研究成果由副研究員左桂忠以Results from an improved flowing liquid lithium limiter with increas

    等離子體燃燒實現慣性聚變

    ?NIF前置放大器內部的彩色加強照片。 圖片來自:Damien Jemison美國加利福尼亞州勞倫斯利弗莫爾國家實驗室的Alex Zylstra和合作者在一項新研究中報告了核聚變中的等離子態物質自熱,這是使核聚變能量成為可行能源的一個里程碑。相關研究1月27日發表于《自然》。核聚變是原子核結合以釋放

    鋰—液態多硫流動電池實現“再生”

      鋰—液態多硫流動電池理論上適合用于電網大規模儲能,然而這種電池在循環過程中容量容易降低,無法真正獲得應用。歷時多年,美國斯坦福大學崔屹教授課題組日前找到恢復電容的“再生”之術,有望解決電網大規模儲能難題。   課題組發表在《自然·通訊》雜志上的論文稱,以金屬鋰作為負極,以液態的多硫作為正極的鋰

    合肥研究院液態金屬鋰鉛腐蝕模擬研究取得新進展

      近期,中國科學院合肥物質科學研究院核能安全技術研究所在結構鋼液態金屬鋰鉛腐蝕研究方面取得新進展,研究揭示了結構鋼腐蝕與晶體取向的關聯性,相關成果發表在國際核材料期刊Journal of Nuclear Materials上。  液態金屬包層是目前國際上聚變堆包層設計研究的主要方案之一。聚變堆包層

    日新一代核聚變實驗裝置今秋運轉

    全球“碳中和”背景下,核聚變發電作為一個關鍵的技術途徑受到廣泛關注。日本量子科學技術研究開發機構(QST)將在今年秋季正式運行新一代熱核聚變實驗裝置(JT-60SA)。屆時,該裝置將成為世界上最大的使用超導線圈的托卡馬克等離子體實驗裝置。核聚變實驗中托卡馬克產生的磁約束聚變等離子體都會有一個特定的形

    我國核能系統冷卻劑技術獲新突破

    記者近日獲悉:中國科學院合肥物質科學研究院核能安全技術研究所項目團隊研制的液態金屬鋰實驗回路,在國內首次實現1500K(相當于1227攝氏度)超高溫穩定運行1000小時,標志著我國先進核能系統液態金屬冷卻劑關鍵技術取得新突破。在研制過程中,項目團隊攻克了在超高溫液態鋰工質環境下裝置的結構應力協調、浸

    聚變之路誰前行?(1)

    這個周末刷了筆者朋友圈的新聞是MIT宣布新的聚變實驗堆計劃。基本內容有幾條:1. 可望15年建成世界第一個聚變電站;2. 已經獲得5000萬美元投資;3. 技術路線主要創新點是采用高溫超導線圈維持更強磁約束。馬上《知識分子》轉發了新聞,并配了很引人注目(或者用時下時髦的說法:吸引眼球)的標題:核聚變

    合肥研究院1500K超高溫液態金屬鋰回路實現長時穩定運行

      10月8日,中國科學院合肥物質科學研究院核能安全技術研究所項目團隊研制的液態金屬鋰實驗回路已實現1500K超高溫穩定運行1000小時。  該回路研制過程中,項目團隊攻克了在超高溫液態鋰工質環境下裝置的結構應力協調、浸入式測量與流動穩定性控制等難題。目前,該回路已經開展了系列高溫難熔合金在1400

    新型次臨界能源堆:聚變+裂變=未來能源發展之路

      人類生存和發展最重要的物質基礎是能源,而聚變能則是科學家心目中追求的未來能源的理想目標。這是因為聚變產物與裂變產物相比,具有少得多的放射性,尤其是基本沒有長壽命的放射性核素,因此有安全、清潔能源的美稱。然而,經過半個多世紀的研究,人們發現,聚變能要成為有競爭力的能源還有很長的路要走。   作為

    合肥研究院揭示聚變等離子體引起的金屬表面起泡原理

      近期,中國科學院合肥物質科學研究院固體物理研究所研究員劉長松課題組在聚變等離子體引起金屬表面起泡的原理研究方面取得新進展,發現氫在金屬中的自發偏聚行為,并提出一種新的氫致表面起泡機制。相關論文以Hydrogen bubble nucleation by self-clustering: Dens

    聚變堆全裝置動理學等離子體演化模擬首次實現

      近期,中國科學技術大學在新一代神威超級計算機上首次實現EAST(先進實驗超導托卡馬克)和CFETR(中國聚變工程試驗堆) “聚變堆全裝置動理學等離子體演化模擬”,這是該校首次作為第一完成單位入圍被稱為“超算領域諾貝爾獎”的戈登·貝爾獎。  聚變能具有燃料豐富、清潔、安全性高、能量密度大等突出優點

    聚變堆全裝置動理學等離子體演化模擬首次實現

      近期,中國科學技術大學在新一代神威超級計算機上首次實現EAST(先進實驗超導托卡馬克)和CFETR(中國聚變工程試驗堆) “聚變堆全裝置動理學等離子體演化模擬”,這是該校首次作為第一完成單位入圍被稱為“超算領域諾貝爾獎”的戈登·貝爾獎。  聚變能具有燃料豐富、清潔、安全性高、能量密度大等突出優點

    第8屆亞洲等離子體和聚變會議在桂林召開

      11月1日至4日,第8屆亞洲等離子體和聚變會議(APFA)在中國桂林召開,來自亞洲各國的140多名專家學者齊聚桂林,中科院合肥物質科學研究院等離子體所宋云濤研究員、龔先祖研究員等20余名科研人員應邀參加此次大會。  在為期四天的會議中,與會人員就磁約束和慣性約束等離子體物理,聚變工程和技術(反應

    英國卡拉姆聚變中心代表團訪問等離子體所

      12月4日至5日,在英國駐上海領事館科技創新領事Tim Standbrook陪同下,英國原子能機構首席執行官、英國卡拉姆聚變中心所長Steve Charles Cowley教授率領英國聚變代表團到中科院合肥物質科學研究院等離子體所訪問。   2007年5月,等離子體所曾與英國卡拉姆聚變中心

    SuperMC助力德國仿星器聚變裝置實現等離子體放電

      日前,探索核聚變的世界最大仿星器“螺旋石W7-X”成功實現首次氦等離子體放電,被認為有望加速核聚變時代的到來。由中國科學院合肥物質科學研究院核能安全技術研究所?FDS團隊自主研發的智慧型軟件超級蒙特卡羅核計算仿真軟件系統(SuperMC),對這一突破起到重要推動作用。  W7-X是由德國馬克斯?

    日美聯合實現氫硼核聚變新突破

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/3/495504.shtm日本國立聚變科學研究所和美國TAE技術公司攜手,首次在磁約束聚變等離子體中實現了氫—硼聚變實驗。相關研究結果發表于《自然—通訊》。 ???TAE公司的諾曼反應堆。圖片來源:TA

    郭永懷犧牲50周年-《力學學報》出版紀念專刊

      12月5日是《力學學報》第二任主編郭永懷先生犧牲50周年紀念日。為弘揚郭先生的學術思想和科學精神,學習郭先生無私奉獻的愛國情懷,繼承郭先生求真務實的工作作風,激勵廣大力學科技工作者不忘初心、勇擔使命,《力學學報》編委會組織出版“郭永懷先生犧牲50周年紀念專刊”,并圍繞郭先生所開創的研究方向共刊發

    英國向全球首座核聚變電站邁進

    ??12月2日,英國政府邀請全國各地的社區自愿為核聚變反應堆原型選址,這將是第一個將電力投入電網的反應堆。 這個名為“能源生產球形托卡馬克”(STEP)的項目于去年啟動,最初5年投入2.22億英鎊用于設計開發。負責監督這項工作的英國原子能管理局(UKAEA)表示,STEP最早可能在2032年開始

    中法核聚變科學家聯合運用新型天線加熱等離子體

      “中國現在核聚變的研究能力達到了世界水平。”30日,在核工業西南物理研究院(以下簡稱“西物院”),參加中法受控核聚變物理聯合實驗的法國原子能委員會專家Anhika Ekedahl博士說。法方6名資深聚變專家在該院首次運用了一種新型天線開展等離子體耦合實驗,并取得了可喜的成果。  據介紹,按照中法

    中法核聚變科學家聯合運用新型天線加熱等離子體

    正在運行的中國環流器二號。  “中國現在核聚變的研究能力達到了世界水平。”30日,在核工業西南物理研究院(以下簡稱“西物院”),參加中法受控核聚變物理聯合實驗的法國原子能委員會專家Anhika Ekedahl博士說。法方6名資深聚變專家在該院首次運用了一種新型天線開展等離子體耦合

    第9屆亞洲等離子體與聚變組織大會在韓國召開

      11月5日至8日,第9屆亞洲等離子體與聚變組織大會(9th Asia Plasma and Fusion Association Conference)在韓國慶州召開。等離子體物理研究所7位科研人員赴韓參會。   大會首日上午,等離子體所王亮副研究員作了題為“東方超環高約束模綜述”(Ove

    新型核聚變能源研究-替代聚變技術悄悄升溫

    ??? 通用聚變(General Fusion)公司的反應堆用巨大的活塞把燃料擠壓進一個液態鉛的旋渦中。??? 通用聚變(General Fusion)公司的磁化標靶反應堆。將磁化的等離子體環注入液態金屬渦流,再用一叢活塞向內沖擊金屬,擠壓等離子體點燃聚變。??? ITER和其它

    磁約束聚變高性能等離子體穩定性控制研究獲進展

      近日,中國科學院合肥物質科學研究院等離子體物理研究所先進實驗超導托卡馬克(EAST)團隊研究員孫有文等人對在EAST托卡馬克上利用外加共振磁擾動抑制邊界局域模的物理過程進行了深入研究,并取得了新進展,相關研究成果發表在國際期刊《物理評論快報》(Physical Review Letters)上。

    等離子體所舉辦中日核聚變大學群項目研討會

      11月1日至4日,中科院合肥物質科學研究院等離子體所在桂林市舉辦了第三屆中日核聚變大學群(CUP)項目芯部等離子體物理研討會。來自中國、日本、韓國的近60位科學家和研究生參加了本次會議,會議共接收論文47篇。   等離子體所王孔嘉研究員致開幕詞,指出CUP計劃是中日雙方

    激光核聚變反應堆里程碑:燃燒等離子體

    2010年10月,美國勞倫斯利弗莫爾國家實驗室的研究人員啟動了192束激光束,并將它們的能量集中成一個脈沖。為此,美國國家點火裝置(NIF)開始了一項運動,以實現目標:通過點燃聚變反應產生比激光注入還要多的能量。 10年過去了,經過近3000次發射,NIF研究人員認為他們已經接近一個重要的里程碑

    中國聚變反應堆(CFETR)的氚工廠概念已設計完成

      記者從8月29日閉幕的首屆中國氚科學與技術學術交流會上獲悉,中國工程物理研究院材料所已聯合國內優勢單位,合作完成了中國聚變反應堆(CFETR)的氚工廠概念設計,并在氚提取、氚燃料純化與分離、氚貯存、氚測量等領域實現多項突破。  氚是核聚變不可缺少的燃料,由于其不同于鈾,在自然界僅微量存在,不能像

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