Результаты поиска
Ключевое слово:токамак
Япония выбрала четыре компании для участия в программе по термоядерной генерации электроэнергии
Министерство экономики, торговли и промышленности Японии (METI) на условиях предварительного отбора выбрало компании EX-Fusion, Helical Fusion, Linea Innovation и Starlight Engine для участия в программе по термоядерному синтезу, ориентированной на эксплуатацию термоядерных реакторов в 2030-х годах. В рамках программы до конца февраля 2029 года отобранным проектам будет предоставлена субсидия в размере около 370 миллионов долларов США, что эквивалентно примерно 318 миллионам евро. Конкретное распределение средств ещё ожидает официального решения о выделении финансирования. Соответствующая поддержка отражает обязательства, закреплённые в японской стратегии по термоядерному синтезу 2023 года, которая предусматривает достижение термоядерного синтеза в 2030-х годах...
2026-09-07
Индийский частный термоядерный токамак PRAGYA достиг плазменного разряда
Базирующаяся в Бангалоре глубокотехнологичная энергетическая компания Pranos Fusion произвела плазму в своей экспериментальной установке PRAGYA. Компания заявляет, что PRAGYA является первым компактным токамаком в Индии, разработанным частным предприятием, что знаменует переход индийских частных термоядерных исследований и разработок от этапа проектирования и изготовления к этапу экспериментальной эксплуатации. PRAGYA использует компактную конструкцию токамака с низким аспектным отношением и предназначен главным образом для генерации, удержания и управления плазмой. Токамак удерживает высокотемпературную плазму в тороидальной вакуумной камере с помощью сильных магнитных полей, создавая условия для будущего осуществления термоядерного синтеза лёгких атомных ядер. Основной процесс термоядерной реакции...
2026-09-04
ИИ-фреймворк PACMAN обеспечивает управление термоядерной плазмой на миллисекундном уровне в США
Искусственный интеллект PACMAN, разработанный исследователями Принстонской лаборатории физики плазмы (PPPL) Министерства энергетики США и Принстонского университета (Princeton University), прошёл пять экспериментальных проверок в реальных термоядерных экспериментальных системах. Этот фреймворк способен выполнять обработку данных, прогнозирование состояния и вывод управляющих команд примерно за 20 миллисекунд для противодействия быстро развивающимся неустойчивостям в термоядерной плазме. Это художественная интерпретация ИИ-фреймворка PACMAN для термоядерных систем. (Иллюстрация: Kyle Palmer / отдел коммуникаций PPPL) PACMAN расшифровывается как «прогнозирование и управление на основе машинного обучения». Соответствующие разработки и предварительные результаты экспериментов опубликованы в...
2026-09-03
Американский университет учредил посевной фонд термоядерной энергии для поддержки четырёх междисциплинарных исследований
Институт термоядерных исследований Техасского университета в Остине (The University of Texas at Austin) недавно запустил посевной фонд термоядерной энергии для поддержки четырёх междисциплинарных исследовательских проектов. Соответствующие проекты объединят команды по физике плазмы, инженерии и вычислительным наукам для проведения исследований по вопросам управления, материалов, удержания частиц и моделирования краевой плазмы, с которыми сталкиваются такие термоядерные установки, как токамаки. Фонд учреждён Институтом термоядерных исследований Техасского университета в Остине (Institute for Fusion Studies, IFS), Институтом вычислительной инженерии и наук Оден (Oden Institute for Computational Engineering and Sciences) и Инженерной школой Кокрелла (Cockrell School of Engineering).
2026-09-01
Дорожная карта разработки высокотемпературных сверхпроводящих магнитов для китайского токамака HL-4 определена
25 августа в рамках Конференции по термоядерной энергии 2026 и Недели термоядерной деятельности инновационный консорциум региона дельты реки Янцзы, возглавляемый Китайской компанией по термоядерной энергии, определил цели разработки высокотемпературных сверхпроводящих магнитов с сильным полем для токамака: к 2028 году создать первую линию по разработке и испытаниям высокотемпературных сверхпроводящих магнитов с полем 25 Тл, к 2030 году завершить разработку прототипа магнита. Консорциум возглавляется Китайской компанией по термоядерной энергии, в его состав входят Shanghai Superconductor, Eastern Superconductor, Шанхайский университет Цзяотун, Shanghai Electric Nuclear Power Group, Chaomag New Energy, Energy Singularity, Hangyang Group, Yixi Technology. Консорциум сосредоточится на формировании возможностей разработки высокотемпературных сверхпроводящих магнитов с сильным полем для токамака и инженерно-технологической системы, обеспечивая ключевую техническую поддержку для последующего строительства китайского токамака HL-4.
2026-08-26
В Пекине одобрен проект первой серийной линии производства высокотемпературных сверхпроводящих лент второго поколения
Недавно проект по разработке и производству высокотемпературных сверхпроводящих лент второго поколения, инвестируемый дочерней компанией Energy Singularity — Energy Singularity Superconducting Technology (Beijing) Co., Ltd., был официально одобрен для реализации в районе Дасин зоны свободной торговли. После завершения строительства и ввода в эксплуатацию проект создаст первую в Пекине серийную линию производства высокотемпературных сверхпроводящих лент второго поколения. Как сообщается, в рамках проекта планируется создание трёх производственных линий высокотемпературных сверхпроводящих лент на основе редкоземельного барий-медного оксида (ReBCO) с использованием технологии импульсного лазерного осаждения (PLD), что позволит производить до 1200 километров высокотемпературных сверхпроводящих лент шириной 12 мм в год. Высокотемпературные сверхпроводящие ленты являются ключевым сырьём для изготовления высокотемпературных сверхпроводящих магнитов. В установках типа токамак высокотемпературные сверхпроводящие ленты составляют около...
2026-08-24
Сборка вакуумного корпуса ITER во Франции продолжается: пять европейских секторов находятся на разных ключевых этапах
Работы по сборке вакуумного корпуса международного термоядерного экспериментального реактора (ITER) на юге Франции продолжаются. Являясь ключевым компонентом токамака ITER, вакуумный корпус будет вмещать плазму, удерживаемую сверхпроводящими магнитами, и представляет собой ключевое пространство, где происходит термоядерная реакция. Эта кольцевая конструкция из нержавеющей стали общим весом около 5200 тонн и диаметром 19,4 метра состоит из девяти секторов, пять из которых изготавливаются Европой. Консорциум AMW, в состав которого входят Европейская организация по термоядерной энергии (F4E), компания Ansaldo Nucleare, Westinghouse Electric Italy и Walter Tosto, отвечает за соответствующие производственные работы.
2026-08-21
Россия планирует построить новый токамак с использованием реакторных технологий
Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв недавно заявил на конференции по развитию ядерной энергетики, что «Росатом» совместно с Национальным исследовательским центром «Курчатовский институт» готовится к строительству нового токамака с использованием реакторных технологий. Лихачёв отметил, что технологии термоядерной энергетики являются одним из важных направлений развития ядерной энергетики России. В настоящее время Европейский союз, США, Великобритания и Китай реализуют соответствующие проекты, и технологическая конкуренция в области управляемого термоядерного синтеза продолжает обостряться. Россия рассчитывает с помощью этого проекта...
2026-08-21
Принстонская лаборатория физики плазмы проверит путь термоядерного синтеза на сферическом токамаке NSTX-U
Принстонская лаборатория физики плазмы (PPPL) продвигает исследования, связанные с модернизированным Национальным сферическим тороидальным экспериментом (NSTX-U), планируя использовать эту крупнейшую в США установку со сферическим токамаком для оценки потенциала применения компактной токамачной конфигурации в будущих термоядерных электростанциях. Цель проекта — сделать установку одним из самых мощных сферических токамаков в мире и использовать её для изучения ключевых вопросов, таких как удержание высокотемпературной плазмы, перенос тепла, свойства материалов и управление в реальном времени. На верхнем изображении показаны вакуумная камера и центральный соленоид NSTX-U Принстонской лаборатории физики плазмы (PPPL). Эта установка поможет учёным определить оптимальную форму будущих термоядерных электростанций...
2026-08-20
Институт энергетических исследований Хэфэйского комплексного национального научного центра достиг новых успехов в области оценки безопасности активированных продуктов коррозии в магнитном поле термоядерного реактора
В последнее время Центр радиационной защиты и безопасности Института энергетических исследований Хэфэйского комплексного национального научного центра достиг серии важных успехов в области оценки безопасности активированных продуктов коррозии в условиях магнитного поля термоядерного реактора. Исследовательская группа провела систематические исследования коррозионного поведения китайской низкоактивируемой ферритно-мартенситной стали CLF-1 в магнитном поле по трём направлениям: характеристики водной коррозии, закономерности миграции продуктов коррозии и влияние шероховатости поверхности. Соответствующие результаты были опубликованы в трёх статьях в журнале первого квартиля «Nuclear Materials and Energy». Эта серия исследований обеспечивает ключевую научную основу для оценки радиационной безопасности системы охлаждающей воды термоядерного реактора...
2026-08-15
Сборка токамака ITER во Франции продвигается, эксперимент по термоядерному синтезу нацелен на плазму с температурой 150 миллионов градусов Цельсия
Токамак ITER, собираемый на юге Франции, является одной из наиболее значимых крупномасштабных экспериментальных установок в области глобальных исследований термоядерного синтеза. Общая масса этой машины составляет около 23 000 тонн, она имеет кольцевую структуру, напоминающую пончик, и удерживает высокотемпературную плазму с помощью сильных магнитных полей. Цель — воспроизвести на Земле условия термоядерной реакции, происходящей в недрах звёзд. Объём плазмы составляет около 830 кубических метров, что значительно превосходит все предыдущие токамаки, поэтому на установку возлагаются надежды по проверке ключевых физических и инженерных технологий, необходимых для будущих коммерческих термоядерных реакторов. Выбор кольцевой конструкции токамака для ITER обусловлен тем, что заряженные частицы под действием сильного магнитного поля могут двигаться по кольцевой траектории, что позволяет максимально избежать прямого контакта со стенками установки...
2026-08-14
Российские ученые предложили быстрый метод расчета, позволяющий моделировать параметры ионов плазмы за считанные секунды
Исследователи из Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) и Московского физико-технического института (МФТИ) разработали аналитический метод для расчета поведения тяжелых ионов в гелии под воздействием сильных электрических полей, позволяющий ускорить вычисление подвижности ионов и скоростей ионно-молекулярных реакций в тысячи раз. Результаты исследования опубликованы в журнале Physica Scripta. Плазма состоит из заряженных частиц, таких как электроны, отрицательные и положительные ионы, обычно является квазинейтральной и обладает хорошей электропроводностью. Она существует не только в люминесцентных лампах и сварочных дугах, но и применяется в устройствах управляемого термоядерного синтеза, таких как токамаки. Атмосферные плазменные струи также могут использоваться для дезинфекции ран, очистки рабочих поверхностей...
2026-08-11
Компания «Шэньцзюй» представила проект гибридного реактора синтез-деление сферического токамака «Цзиньу-1»
Компания «Шэньцзюй (Сычуань) Ядерная Энергетика» представила проект первого поколения установки «Цзиньу-1», предполагающий использование технологической схемы гибридного реактора синтез-деление на основе сферического токамака, где компактный термоядерный нейтронный источник приводит в действие подкритическую ядерную энергосистему, обеспечивая такие функции, как усиление энергии, воспроизводство топлива и трансмутация долгоживущих нуклидов. Согласно проекту, «Цзиньу-1» принимает термоядерную мощность порядка 50 МВт в качестве базовой линии концептуального проектирования, используя высокотемпературные сверхпроводящие магниты, сменную центральную колонну и модульную подкритическую ядерную зону. Большой радиус его термоядерного ядра составляет около 1,5 метра, а целью является вывод термоядерной нейтронной мощности около 40 МВт с энергией 14,1 МэВ для использования в качестве промышленного нейтронного источника. В системном проектировании «Цзиньу-1» через подкритический бланкет деления...
2026-08-11
Два исследования IPP с использованием первых принципов раскрывают механизмы турбулентности на краю термоядерной плазмы
10 августа 2026 года две исследовательские группы Института физики плазмы имени Макса Планка (IPP) опубликовали результаты своих работ, впервые объяснив ключевые явления в сверхтонком краевом слое термоядерной плазмы на основе фундаментальных уравнений физики. Обе статьи опубликованы в журнале Physical Review Letters, одна из них отмечена редакцией журнала как рекомендуемая к особому вниманию. Для стабильной работы термоядерной электростанции необходимо одновременно выполнить два требования: с одной стороны, эффективно удерживать плазму с температурой около 100 миллионов градусов Цельсия для достижения условий термоядерного зажигания; с другой стороны, распределять выделяемое тепло по достаточно большой площади, чтобы избежать повреждения стенок установки...
2026-08-10
Xinghuan Juneng завершила раунд финансирования A++ на сумму 880 миллионов юаней для продвижения инженеризации термоядерной установки и ключевых технологий
Компания Xinghuan Juneng недавно объявила о завершении нового раунда финансирования A++ на сумму 880 миллионов юаней. Данный раунд финансирования был совместно осуществлён такими институтами, как Shenzhen Capital Group, Shendan Venture Capital, ABC Capital, BOCOM Investment, GGV Capital, Yongxin Ark, Keke Capital, Advantage Capital и другими, при этом прежние акционеры, включая фонд интеллектуальной собственности под управлением Shanghai Science and Technology Innovation Group, продолжили участие в раунде. Компания заявила, что средства данного раунда финансирования вместе со средствами предыдущих раундов A и A+ будут направлены на строительство экспериментальной базы в Цзядине (Шанхай), сооружение и эксплуатацию сферического токамака NTST с отрицательной треугольностью, проектирование и строительство CTRFR-1 «Синхуань-1», а также на дальнейшую инженеризацию ключевых технологий, включая высокотемпературные сверхпроводящие магниты термоядерного реакторного уровня и AI-управление плазмой...
2026-08-08