PACMAN实现等离子体控制原标题: PPPL develops framework for unifying tokamak ML control models#核聚变#机器学习#托卡马克#等离子体#智能控制#DIII-DPrinceton Plasma Physics Laboratory与Princeton University开发模块化机器学习框架PACMAN,并在DIII-D完成测试。该系统可在约20毫秒内整合多类预测模型与控制器,实时操控回旋管、等离子体密度和旋转,并能提前约200毫秒预测撕裂模,为聚变装置快速智能控制提供通用基础设施。
等离子体离心机突破聚变瓶颈原标题: Marathon in fusion fuel cycle breakthrough#核聚变#同位素#氚回收#锂富集#燃料循环#等离子体Marathon Fusion利用单一等离子体离心机实现氢、锂同位素同步分离与富集,可回收聚变尾气中的氚并生产锂-6,缓解氚燃料循环与供应链瓶颈。公司获DOE资助,计划2028年部署商业示范设施,2029年实现全面商业化生产。
英德研究突破聚变等离子体控制难题原标题: European fusion studies shed light on disruptive phenomena at plasma edge#聚变#等离子体#托卡马克#边缘局域模#英国#德国英国和德国在聚变等离子体研究上取得进展。英国利用MAST Upgrade装置开发了控制等离子体失衡的新技术,并实现了最高等离子体压力,有效抑制了破坏性的边缘局域模。德国IPP研究则首次从第一性原理揭示了等离子体边缘湍流的自组织行为及其对能量约束和排热的影响,为未来聚变电站设计提供了关键理论依据。
General Fusion纳斯达克上市推进聚变技术原标题: General Fusion lists on Nasdaq#聚变能源#磁化靶聚变#纳斯达克上市#等离子体#Lawson判据#清洁能源加拿大General Fusion公司完成业务合并后在纳斯达克上市,成为首家公开上市的聚变公司,获得约1.5亿美元现金。资金将用于推进其磁化靶聚变技术,目标在2028年前实现关键技术里程碑。公司近期通过机械压缩将等离子体加热至0.72 keV电子温度,取得重大进展,并计划最终实现Lawson判据条件以证明商业规模的净聚变能量输出。
Realta实现磁镜聚变直接能量转换原标题: Realta Fusion makes electricity, but not through heat conversion#直接能量转换#磁镜聚变#WHAM装置#聚变能#Realta Fusion#等离子体Realta Fusion在WHAM磁镜装置上成功实现直接能量转换,利用等离子体带电粒子点亮灯泡。该技术将磁镜的粒子泄漏特性转化为优势,通过静电转换器高效捕获能量。公司计划将功率从数百瓦扩展至兆瓦级,以提高聚变电站效率并降低成本,同时为使用先进燃料开辟新途径。
全球最大聚变超导磁体通过测试原标题: China’s CRAFT fusion tests wrap#核聚变#超导磁体#CRAFT#托卡马克#中国#等离子体全球最大核聚变超导磁体在中国CRAFT项目通过测试,攻克了约束等离子体的关键工程难题。该磁体储能容量世界最高,全部采用国产材料。合肥CRAFT与成都HL-3装置分别聚焦不同技术挑战,共同构成中国聚变路线图,目标在2035年前实现并网发电。
星能玄光完成5亿A轮融资推进聚变装置研发原标题: Chinese fusion in finance raise#聚变技术#场反转位形#融资#星能眩光#等离子体#实验装置中国私营聚变公司星能玄光完成5亿元A轮融资,推进X系列FRC聚变验证装置研发。公司在中科大支持下发展,创始人孙逊教授拥有近30年研究经验。团队博士比例超40%,近期Xeonova-1装置两个月内实现等离子体放电,刷新国内聚变设施建设速度。
英启动聚变诊断创新中心,加强全球领先地位原标题: UKAEA launches DICE centre#聚变诊断#UKAEA#DICE中心#先进测量技术#科研合作#等离子体英国原子能管理局启动诊断创新卓越中心,专注于聚变诊断技术研发,已获得超千万英镑合同。中心汇聚专家团队,拥有MAST Upgrade和JET等装置的丰富诊断经验,致力于巩固英国在聚变诊断领域的全球领先地位,同时探索技术在其他产业的跨界应用,支持供应链发展和人才培养。
ITER中心螺线管磁体完成交付原标题: USA completes final deliveries for ITER's central solenoid#ITER#中心螺线管#核聚变#超导磁体#国际科技合作#等离子体美国ITER团队完成了ITER中心螺线管磁体的最终交付,该磁体是ITER托卡马克装置的核心部件。中心螺线管由六个超导模块组成,每个重逾122吨,历时15年制造并包含一个备用模块。该项目由35个国家合作,旨在验证聚变能源的可行性,最终目标是实现等离子体电流的稳定运行。
俄罗斯研发硼化钨涂层提升聚变反应堆壁面性能原标题: Russian team develops fusion shield#核聚变#等离子体#钨材料#硼化涂层#ITER#托卡马克俄罗斯研究人员提出在聚变反应堆内壁采用硼化钨涂层,以减少等离子体杂质并保护壁面。硼化层能抑制多电荷杂质进入等离子体,并在热冲击下通过形成玻璃相自愈合微裂纹。实验表明,硼化钨的抗氢同位素辐照损伤阈值高于纯钨,侵蚀速率更低。该技术有望应用于ITER、中国BEST托卡马克及俄罗斯TRT装置,无需额外硼化系统,且易于整合现有生产线。