可控核聚变:能源领域的“超级引擎”,何时驱动全球经济飞驰?
可控核聚变行业是21世纪最具潜力的新能源产业之一,其主要特点在于能够提供几乎无限的清洁能源。根据技术路径的不同,可控核聚变可以分为惯性约束和磁场约束两大类。其中,磁场约束技术,尤其是托卡马克装置(Tokamak),因其较高的研究成熟度而成为主流。
可控核聚变行业是21世纪最具潜力的新能源产业之一,其主要特点在于能够提供几乎无限的清洁能源。根据技术路径的不同,可控核聚变可以分为惯性约束和磁场约束两大类。其中,磁场约束技术,尤其是托卡马克装置(Tokamak),因其较高的研究成熟度而成为主流。
上游:高温超导材料(如联创光电的D型磁体)、钨铜合金(第一壁材料)、氘氚燃料(海水中提取)是核心。中游:托卡马克装置制造(如EAST、中国环流三号)、射频加热系统、等离子体控制技术(数字孪生技术)。下游:实验堆(如ITER)、示范堆(星火核电站)、商业堆(20
当前股价9元左右,公司是核电设备领域核心供应商,在核级压力容器制造方面具有领先优势。其研发的特种金属材料可耐受核聚变装置的极端环境,已参与我国第四代核反应堆关键设备的研发制造。
5月1日,合肥紧凑型聚变能实验装置(BEST)提前两个月启动总装,目标2027年建成;4月30日,国际热核聚变实验堆(ITER)宣布完成“电磁心脏”——全球最大脉冲超导电磁体系统组件建造。而早在今年1月,中国全超导托卡马克装置EAST已实现1亿摄氏度、1066
在即将到来的能源新时代,我们正迈向一个充满无尽可能的前沿领域:可控核聚变产业链。是否渴望见证人类能源领域的根本性变革?今天,就让我们深入探讨这一颇具潜力的尖端科技,揭开可控核聚变的神秘面纱!
高温超导材料(如REBCO带材)的磁场强度已突破25特斯拉,显著提升磁约束效率。例如,合肥BEST装置采用高温超导磁体,体积仅为ITER的1/10,建设成本降低70%。
超导材料具有零电阻、完全抗磁性等宏观量子现象,在电力能源、医疗装备、交通运输、量子信息计算、国防工业以及科学研究等方面有着重要的应用价值和未来前景。由于核聚变需要超高的磁场对等离子体进行约束,因此需要大电流的产生,这就需要用到超导材料。
2025 年 5 月可控核聚变领域重大进展1. 中国新一代核聚变装置“中国环流三号”:成功达成原子核温度 1.17 亿度、电子温度 1.6 亿度的突破。在等离子体约束技术方面,更是达到了国际领先水平。这一成果意味着我国在可控核聚变研究上迈出了坚实且具有里程碑意
坚持面向基层、面向一线、面向普通劳动者,围绕落实国家重大战略任务、加快上海“五个中心”建设、深化人民城市建设治理等开展推荐评选。记者昨天获悉,5月9日受到隆重表彰的299个上海市模范集体、430名上海市劳动模范、168名上海市先进工作者中,企业集体214个,占
随着全球能源结构转型步伐加快,聚变能源作为“终极清洁能源”正成为各国科技竞赛的新高地。近年来,中国聚变能源研究呈现多元化、快速发展态势,国家队与民营机构齐头并进,多个重点项目在技术路线和商业化探索方面不断取得新进展。今天,我们就来系统梳理下中国聚变能源领域的最
5月1日,合肥紧凑型聚变能实验装置(BEST)项目工程总装工作正式启动,较原计划提前两个月。该装置将在第一代中国人造太阳EAST装置基础上,首次实现聚变能发电演示,推动燃烧等离子物理研究,为我国聚变能发展提供开创性支持。光大证券认为,合肥BEST项目的启动标志
高温超导是凝聚态物理研究的一个基本问题,也是21世纪亟待攻克的关键科学难题之一。其研究不仅揭示了大量新奇的量子现象,深化了对量子多体物理的理解,还极大地促进了实验技术的创新以及关联量子理论与方法的发展。更为重要的是,高温超导是一个非微扰的强关联量子系统,其研究
超导现象是由荷兰物理学家海克·卡末林·翁尼斯于1911年首次发现的。实验期间,翁尼斯对汞电阻随温度的变化情况加以研究。他发觉,在温度降至接近绝对零度时,汞的电阻陡然降为零。
可控核聚变技术作为通过精确控制核反应过程实现能量稳定输出的革命性方案,被国际科学界视为应对能源危机的重要研究方向。
在AI算力需求激增与碳中和双重压力下,人类对能源密度的追求已从锂电池转向更终极的解决方案——可控核聚变。这一技术被喻为“人造太阳”,其能量密度是化石燃料的千万倍,燃料取自海水中的氘氚,近乎无限且零碳排放。2025年全球可控核聚变行业迎来关键拐点,技术突破、政策
行业方面,全球主要国家均加速推进核聚变研究与商业化进程。据中国科学院发展规划局2025年1月发布的《2024年国际能源科技发展态势分析》显示,全球主要国家开启新一轮可控核聚变研究的加速发展。我国多个核聚变试验装置也取得突破进展,近年来国内多家企业启动聚变项目规
超导(Superconductivity,SC)是指某种材料在低于某一温度时,电阻突变为零的现象,该温度通常被称为超导临界温度Tc。超导体具有零电阻、完全抗磁性等基本特性。
这个由潘建伟院士团队领衔研发的系统,某种程度上像给量子计算机量身定制的"三维扫描仪",专门用来验证那些理论上可行但现实中难以操作的量子算法——特别是在被称为物理学界"圣杯"的强关联费米子体系研究中,它成功模拟了哈伯德模型中的反铁磁相变过程,这件事本身就充满了戏
1) 光刻机:光刻机是半导体制造的核心设备,决定芯片制造的性能。荷兰 ASML 公司在该领域基本处于顶尖位置,中国虽有上海微电子等企业,但与国际先进水平仍有较大差距,且光刻机技术复杂、耗时耗力耗费金钱,限制了中国半导体产业的发展。
高温超导材料因其在能源、电子学以及量子计算等领域的潜在应用而备受关注。与传统的超导材料相比,铜氧化物类高温超导体具有更高的临界温度,这使得它们在常温下能够实现超导性,具有广泛的应用前景。然而,尽管研究已持续了40多年,超导性与条纹结构之间的关系仍未完全明了,尤