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中科院在研發射頻負離子束源獲得重大突破,推動核聚變事業

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2021-03-16 16:31:221043

全球最大“人造太陽”核心裝置即將完成

近日,由中科院合肥研究院等離子體所自主研制的極向場6號超導線圈運抵國際熱核聚變實驗堆(ITER)總裝現場。
2020-07-08 09:11:042010

中科院在光纖激光器頻率噪聲抑制研究獲得重大突破

近日,中國科學院上海光學精密機械研究所中科院空間激光信息傳輸與探測技術重點實驗室,在光纖激光器頻率噪聲抑制研究中取得進展,基于腔內光學負反饋效應成功將單頻光纖激光器的低頻頻率噪聲抑制至熱噪聲極限。
2020-08-18 16:15:53977

分子碰撞模型數據庫助力國際核聚變研究

澳大利亞研究人員在超級計算機幫助下創建的電子-分子碰撞模型數據庫被國際熱核聚變實驗堆(ITER)采用,為ITER開發控制核聚變的關鍵診斷工具提供了幫助,朝最終實現受控核聚變又邁出一步。 核聚變是太陽
2020-12-04 14:57:241311

中國新一代“人造太陽”首次放電 核聚變發展重大突破

,為我國核聚變堆的自主設計與建造打下堅實基礎。 據了解,中國環流器二號M裝置是我國目前規模最大、參數最高的先進托卡馬克裝置,是我國新一代先進磁約束核聚變實驗研究裝置。 其采用更先進的結構與控制方式,等離子體體積達到國內現有裝置2倍以上,等
2020-12-04 16:46:392492

中科院成功競標德國2MW高功率射頻發射機研制項目

近日,中科院院合肥研究院等離子體所離子回旋團隊傳來捷報,該團隊成功競標德國ASDEX Upgrade核聚變裝置“高功率離子回旋射頻發射機”研制項目,并順利與德國馬普等離子體物理研究所簽署項目合同
2020-12-25 15:27:191936

韓國“人造太陽”打破世界紀錄

說起韓國,大家可能覺得其科技實力不算很強,不過近日,韓國在核聚變領域取得重大突破,還打破了世界紀錄。
2020-12-27 10:00:331808

中微子里程碑式的重大突破 一探太陽內核

Borexino合作項目在《自然》上發文,報告了中微子物理學中一個里程碑式的重大突破。他們首次探測到了來自碳-氮-氧(CNO)核聚變循環產生的中微子。測量這些中微子,將有助于人們更清晰地了解太陽內核
2021-01-12 17:37:241902

中科院研制2nm芯片有重大突破

中科院里每一位生物學家都是在拼搏,在許多人的拼搏下在我國芯片技術的獲得突破,生產制造出了在我國的2納米技術芯片,這一個檔次的芯片全稱之為豎直納米技術環珊電子管。
2022-06-24 09:26:4913036

中國東風反應堆樹立新的核聚變里程碑

。 從航空航天到物理學,中國在各個領域都取得了重大進展。此外,中國希望在核聚變物理學領域取得進展。據新華社報道,EAST反應堆能夠使等離子體在高溫下保持穩定1056秒(17.6分鐘)。這比去年年中創下的 101 秒記錄有了顯著提高。它的工作原理
2022-08-03 18:15:341418

常溫下的“方舟反應爐”核聚變能走進現實嗎?

目前,受到廣泛關注的可控核聚變研究路徑是利用熱核反應,如磁約束的托卡馬克裝置和慣性約束的核聚變爐。這類研究把等離子體或混合介質加熱到足夠高的溫度(如一億度),用以克服庫侖勢壘。
2022-08-22 15:49:161159

激光核聚變面臨的問題有哪些 激光核聚變的原理

 1972年美國科學家J.納科爾斯等人提出向心 爆聚原理以后,激光核聚變才成為受控熱核聚變研究中與磁約束聚變平行發展的研究途徑。
2022-12-14 17:40:374538

激光核聚變原理

激光核聚變原理 激光聚變是一個非常高功率激光器使用光學融合東西。 為了取出能量在核聚變反應中,加熱燃料等離子體高溫,并且不得小于一定值的密度和時間的乘積,以使足夠的反應,勞森條件必須滿足有。磁約束
2022-12-15 14:06:39870

“可控核聚變”首次實現突破

在太陽內部,氫原子被加熱到等離子體狀態,電子不再圍繞質子旋轉,然后釋放的原子核聚變形成氦原子和中子,釋放出巨大能量。
2022-12-20 12:39:062259

聚焦離子束技術介紹

1、聚焦離子束技術(FIB) 聚焦離子束技術(Focused Ion beam,FIB)是利用電透鏡將離子束聚焦成非常小尺寸的離子束轟擊材料表面,實現材料的剝離、沉積、注入、切割和改性。隨著納米
2023-01-16 17:10:221890

新協議!微軟從核聚變發電站購買電力

微軟剛剛簽署了一項令人瞠目結舌的協議,從核聚變發電站購買電力。核聚變,通常被稱為能源的圣杯,是一種潛在的無限清潔能源,科學家們在一個世紀的大部分時間里一直在追求它。
2023-05-23 14:32:27626

德國初創企業將進一步開發核聚變機器“仿星器”

初期資金為700萬歐元,但由于是第一家從德國馬克思普朗克等離子體物理研究所分離出來的核聚變公司,因此意義重大。該研究所是德國聯邦和州政府資助的非營利研究機構,是國際上從事核聚變研究最重要的機構之一,在陽離子負離子源的研究及制作、中性束注入等領域處于國際領先地位。
2023-05-31 11:02:56922

上海伯東大口徑射頻離子源成功應用于12英寸IBE 離子束蝕刻機

上海伯東美國?KRi?考夫曼公司大口徑射頻離子源?RFICP 380, RFICP 220 成功應用于 12英寸和 8英寸?IBE 離子束蝕刻機, 實現 300mm 和 200mm 硅片蝕刻, 刻蝕
2023-06-15 14:58:47665

KRi 射頻離子源應用于國產離子束濺射鍍膜機 IBSD

上海伯東客戶某高校使用國產品牌離子束濺射鍍膜機用于金屬薄膜制備, 工藝過程中, 國產離子源鎢絲僅使用 18個小時就會燒斷, 必須中斷鍍膜工藝更換鎢絲, 無法滿足長時間離子束濺射鍍膜的工藝要求, 導致
2023-05-25 15:53:36770

華為芯片迎重大突破

華為芯片迎重大突破:目前華為的麒麟系列芯片已經成為世界上最強大的移動芯片之一,被廣泛應用于華為自家的旗艦手機以及平板電腦等設備上。 華為一直是全球領先的芯片設計和制造企業之一,近年來通過自主研發
2023-09-06 11:14:563350

聯創超導又一重大應用場景獲得突破 聯合中核聚變建設聚變-裂變混合實驗堆項目

2023年11月12日,江西省人民政府與中國核工業集團有限公司簽訂全面戰略合作框架協議。江西聯創光電超導應用有限公司和中核聚變(成都)設計研究院有限公司在國家國防科工局領導、中國核工業集團領導
2023-11-12 18:21:30762

科學家利用AI預測核聚變反應堆裂變模式,避免重啟反應堆

解決核聚變反應中過熱等離子體不可預測性問題,是實現穩定電力產出的最大瓶頸之一。近期,美國普林斯頓等離子體物理實驗室(簡稱 PPPL)取得重要進展,已經成功研發新型AI系統,可提前300毫秒預測聚變中等離子體的“撕裂”行為
2024-02-28 16:08:07250

KRi 射頻離子源 IBSD 離子束濺射沉積應用

上海伯東美國 KRi 考夫曼品牌 RF 射頻離子源, 無需燈絲提供高能量, 低濃度的寬離子束, 離子束轟擊濺射目標, 濺射的原子(分子)沉積在襯底上形成薄膜, IBSD 離子束濺射沉積
2023-05-25 10:18:34

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