电磁体

指数继续调整!可控核聚变突破持续涌现,将成行业关键转折点

从股市的走势来看,此次全球关税战的大赢家是“德国”,因为率先创出历史新高,等于说一切都只是“摔倒”了一下,该涨还是要涨。美股今年大概率还是会继续创出历史新高,欧美股市的性质就是“易涨难跌”,外围的局势已经对全球金融市场有明显的带头作用。目前A股市场进入到缩量调

行业 核聚变 利尔 题材板块 电磁体 2025-05-28 14:02  5

可控核聚变-第三期(附8家名单)

当地时间 23 日,美国总统特朗普签署了一系列核能相关行政命令,涵盖对美国核管理委员会的全面改革、监管流程修订以加速核反应堆测试等内容。中信证券研报显示,经测算,国内在建实验堆总投资额可能超过 600 亿元,这必然会产生上游零部件订单的确定性需求。核聚变板块不

核聚变 等离子体 中国核电 电磁体 雪人股份 2025-05-26 19:43  6

“人造太阳”引爆A股! 10天暴涨60%,机构疯狂抢筹这些公司

全球科学家折腾了60年的“人造太阳”,最近突然炸出一个大新闻——国际热核聚变实验堆ITER的核心部件“电磁心脏”完工了!这个能装下两架波音747的超级电磁体,标志着人类离“无限能源”的梦想又近了一步。 A股的反应比科幻电影还刺激:王子新材10天狂拉6个涨停,哈

太阳 核聚变 a股 电磁体 高温超导电缆 2025-05-25 22:15  6

世界最大、最强脉冲超导电磁体系统全部组件建造,可控核聚变机遇

国际热核聚变实验堆(ITER)完成全球最大脉冲超导电磁体系统建造,标志着可控核聚变工程化进程进入实质性阶段。该系统由中心螺线管(13特斯拉磁场,地球磁场28万倍)和环形极向场磁体组成,总重3000吨,可约束1.5亿℃等离子体,为2035年实现500MW聚变能输

超导 核聚变 电磁体 超导电磁体 电磁体系统 2025-05-23 22:35  6

指数“逆袭”低开高走,可控核聚变突破狂飙迎关键拐点

本周行情进入到指数缩量上攻,个股泄洪的态势,不难发现指数周线是红盘上攻的,但是很多个股的周跌幅超过了10%,特别是一些高位股3日回调超过了20%,这就说明做盘难度加大,被套的资金又会是谁呢?EN。。。美联储再度提出适度性降息的策略,并且提到了下半年至少降息一次

核聚变 华森 创业板指数 逆回购 电磁体 2025-05-23 13:19  7

可控核聚变概念盘初走强

早盘融发核电、哈焊华通涨停,辰光医疗、雪人股份、爱科赛博、中洲特材等涨幅靠前。消息面上,国际热核聚变实验堆(ITER)组织官网宣布,经过数十年努力,由 30 多个国家参与建造的 " 人造太阳 " 已完成其 " 电磁心脏 " ——世界最大、最强的脉冲超导电磁体系

概念 核聚变 华通 电磁体 雪人股份 2025-05-23 10:33  6

人类向可控核聚变迈出关键一步,加速数万亿市场空间的兑现

国际热核聚变实验堆(ITER)组织官网近日宣布,经过数十年努力,这一由30多个国家参与建造的“人造太阳”已完成其“电磁心脏”——世界最大、最强的脉冲超导电磁体系统的全部组件建造。该成果被ITER称为“里程碑式的成就”,标志着人类向实现可控核聚变能源迈出关键一步

核聚变 等离子体 托卡马克核聚变 电磁体 托克马克 2025-05-20 08:57  7

多国共建 “人造太阳” 达成里程碑全球能源革命再进一步

最近,全球能源圈有个大新闻!国际热核聚变实验堆(ITER)组织官宣,由30多国联合建造的“人造太阳”完成了核心部件——世界最大脉冲超导电磁体系统的全部组件制造。这个被称为ITER“电磁心脏”的大家伙,光重量就接近3000吨,磁场强度相当于地球的28万倍,能轻松

太阳 能源 革命 能源革命 电磁体 2025-05-19 02:37  7

盘后利好!证监会、央行5月7号召开重要发布会!三大消息正式出炉

5月6日,A股市场迎来了节后的开门红,呈现出一片欣欣向荣的景象。市场全天高开高走,创业板指更是领涨,沪指也在收盘时重新站上了3300点的高位。截至收盘,沪指上涨了1.13%,深成指上涨了1.84%,创业板指上涨了1.97%。这波行情的背后,有着诸多因素的推动。

利好 核聚变 央行 证监会 电磁体 2025-05-06 21:34  6

最新消息:事发于2025年5月2日早上9点前,今日八大要闻!

中国科学院上海天文台称,2025年4月27日,“天都一号”团队在白天强光下,成功完成地月空间卫星激光测距试验,属全球首次,我国深空轨道精密测量技术实现新突破。同时,天文台用测轨数据精准预报卫星轨道,助力激光站跟踪瞄准,这是试验成功的关键。

阳信 中国原子能科学研究院 农林水产省 电磁体 串列加速器 2025-05-02 09:05  7

高分子电学性能测试,提速100倍,助力登上顶刊!

在材料科学研究领域,共轭聚合物凭借其特殊的光学、电学和化学性质,在众多应用场景中展现出巨大潜力。从光学电子器件中的透明导体,到太阳能电池的电荷传输层,再到有机热电热材料,共轭聚合物的性能表现与掺杂水平密切相关。然而,精确调控共轭聚合物的掺杂水平并对其电学特性进

电学 霍尔 m91 电磁体 m81 2025-03-11 10:10  10