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      北极星为您找到“可控核聚变”相关结果298

      来源:中国核电工程有限公司2019-10-14

      说来很是简单,氚和氘的聚变做到可控就可以达到我们的目的,然而从其历史和技术发展的角度,人类几十年的研究尚未突破这一领域的关键点。...为我们今天在国际热核聚变堆项目成功中标奠定了坚实的基础,这是不争的事实。我们可以骄傲的说,中核工程成熟壮大了。什么是热核聚变

      来源:北极星电力网2019-09-16

      泛在电力物联网可以说是电力整个行业的战略,每个战略的背后都是因为对未来的预判;当前无论在能源行业,还是信息行业,都处于传统技术与突破性技术开始交汇出现的时期,近的有即将停摆的摩尔定律,远的有可控核聚变

      来源:中国能源报2019-08-28

      ,为可控核聚变反应提供了预警时间,有望推动可控核聚变的商用进程。...一直以来,可控核聚变技术是世界各国争相研究的热点之一。核聚变反应是太阳能量的主要来源,建造可控核聚变装置将帮助人类实现对这一能源高效利用,“人造太阳”的科技突破则将为人类带来源源不断的清洁能源。

      来源:能源评论·首席能源观2019-08-27

      事实上,为了解决可控核聚变面临的高温和稳定时间输出两大难题,tae一直致力于聚变反应堆的开发。...目前没有任何材料可以承受这样的高温,并保持一段时间让聚变反应发生。因而,几十年来,可控核聚变一直是个世纪难题。

      来源:中核集团2019-07-17

      研究利用可控核聚变能对解决人类社会能源和环境问题,推动人类社会可持续发展具有极其重要意义。...组织中标通知书,由中国核电工程有限公司牵头,核工业西南物理研究院、中国核工业二三建设有限公司参与,携手中科院等离子体物理研究所、法国法马通公司等单位组成国际联合体,以工程总承包形式正式中标在法国建设的国际热核聚变实验堆

      来源:中国能源报2019-05-15

      环流器二号a(hl—2a)装置不断取得进步,但距离可控至少还有50年的路要走。“用什么方法加热气体,是受控热核聚变首先要解决的问题。其次,等离子体温度能上升到百万度、千万度、上亿度。...“人造太阳”核心部位今年底建成太阳产生的能量来自核聚变反应,如果人类能“驾驭”核聚变反应,地球上便可拥有用之不竭的“人造太阳”能量。

      科普作家硬核科普!终极能源“人造太阳”到底是什么?

      来源:国资小新2019-04-25

      它将用强磁场约束高温等离子体,最终实现核聚变能量的稳定可控释放,预计在本世界中叶实现核聚变能发电,从而造福人类。...受控核聚变反可用惯性约束或者磁约束的方式使之发生可控的、安全的核聚变反应,从中获得的热量可以转化为机械能,进而转化为电能,以替代目前广为使用的化石能源。五十年的魔咒?

      来源:中国核工业2019-03-15

      科幻电影《流浪地球》将可控核聚变作为人类迈向宇宙的动力之选,也自有其科学依据。相比于企业利益和行业利益,国家利益和人类福祉才是核工业应有的准绳。

      来源:中国能源报2019-03-07

      从研究装置本身来说,它和太阳没有直接关系,唯一的共同点是运用太阳发光发热的原理,即核聚变。这个过程,在地球上,以可控制的方式实现,为人类提供能源。目前来看,这应该是解决未来人类能源问题的根本途径。

      来源:科技日报2019-03-05

      托卡马克装置意在通过可控核聚变方式,给人类带来几乎无限的清洁能源,俗称“人造太阳”。要实现可控核聚变,必须满足三大条件:离子温度达到1亿摄氏度以上、长时间约束在有限的空间中、足够高的密度。

      来源:中国核网2019-02-18

      但只有让核聚变反应按照人们的需要,长期持续释放,才能使核聚变发电,实现核聚变能的和平利用。可控核聚变触发的条件非常苛刻,但可控核聚变非常清洁和安全,是人类未来能源供应的接近最终解决方案。

      来源:科技日报2019-01-18

      中国环流器二号m(hl-2m)是在我国首个具有偏滤器位形的大型托卡马克装置“中国环流器二号(hl-2a)”基础上新研制的又一大型托卡马克装置,其科研目标是探索可控核聚变研究,实现“人造太阳”的人类终极能源追求

      来源:北极星电力网2018-12-21

      详情点击中国以平等身份参与“人造太阳”国际工程 取得了哪些突破国际热核聚变实验堆(iter)俗称“人造太阳”,作为托卡马克超导装置,它将用强磁场约束高温等离子体,最终实现核聚变能量的稳定可控释放,预计在

      来源:科技日报2018-12-18

      国际热核聚变实验堆(iter)俗称“人造太阳”,作为托卡马克超导装置,它将用强磁场约束高温等离子体,最终实现核聚变能量的稳定可控释放,预计在2050年前后实现核聚变能商业应用,从而造福人类。

      来源:能源杂志2018-12-03

      能源转型取得实质性的突破;到2025年将突破动力电池、机器人以及大数据技术;到2035年,突破太阳能、风能转换、燃料电池和可燃冰,一些非常规的能源得到规模化的开采;到2050年左右,氢能基础设施和存储,小型可控核聚变将得到突破

      来源:能源杂志2018-11-30

      能源转型取得实质性的突破;到2025年将突破动力电池、机器人以及大数据技术;到2035年,突破太阳能、风能转换、燃料电池和可燃冰,一些非常规的能源得到规模化的开采;到2050年左右,氢能基础设施和存储,小型可控核聚变将得到突破

      来源:再生资源2018-08-23

      日常生活中最常见的等离子体包括日光灯和闪电,不常见但大名鼎鼎的当然是用于核聚变的氚氘等离子体了。我们人类最容易获得的可控有用等离子体都是电弧引发和电流维持的。因此,电弧等离子体理解成等离子体没毛病。)

      来源:《中国核工业杂志》2018-06-21

      当前,中国按照热中子反应堆快中子反应堆可控核聚变堆三步走的战略开展工作。国家还明确了乏燃料后处理循环技术路线。...此外,中美双方还决定在《中美核能科技合作备忘录》框架下,由中国科学院和美国能源部负责继续开展合作,探讨在高能物理、核物理、核聚变、基础能源科学等相关领域的合作。

      来源:电联新媒2018-06-06

      发电会有很多创新方向(各种新能源、超超临界、igcc),最终一锤定音的很有可能是可控核聚变。实际上电气工程学科是个应用极其广泛的学科,将其局限于发电和卖电真是谬以千里。...电力机车的广泛应用就和电力电子器件有着密不可分的联系;电动汽车和储能技术发展联系紧密;现在可控核聚变的能量输入基本都是电气高压专业的人主导,因为涉及高压和大电流;在宇航、通信等产业的强磁场、带电粒子干扰等方面电气工程也大有可为

      来源:电联新媒2018-06-06

      发电会有很多创新方向(各种新能源、超超临界、igcc),最终一锤定音的很有可能是可控核聚变。实际上电气工程学科是个应用极其广泛的学科,将其局限于发电和卖电真是谬以千里。...电力机车的广泛应用就和电力电子器件有着密不可分的联系;电动汽车和储能技术发展联系紧密;现在可控核聚变的能量输入基本都是电气高压专业的人主导,因为涉及高压和大电流;在宇航、通信等产业的强磁场、带电粒子干扰等方面电气工程也大有可为

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