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中國“人造太陽”裝置迎新突破,它強在哪兒?

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中國“人造太陽”裝置迎新突破,它強在哪兒?

是目前國際上綜合參數水平最高的直線等離子體裝置,能夠幫助科研人員篩選和研發出更合適的“人造太陽”壁材料。

圖片來源:圖蟲創意

界面新聞記者 | 戴晶晶

中國的核聚變“國家隊”迎來重大突破。

1月14日,中國科學院合肥物質院等離子體所(下稱等離子體所)研制的強流直線等離子體裝置“赤霄”全面建成并開始投入運行。

這使得中國成為繼荷蘭之后第二個擁有此類裝置的國家。

超導直線等離子體裝置“赤霄”。圖片來源:中國科學院合肥物質院等離子體所

“赤霄”長15.5米、重約22.5噸,結構猶如一把寶劍。其最大粒子流大于10的24次方每平方米每秒,單次放電時間超過1000秒,最高中心磁場高于3特斯拉,是目前國際上綜合參數水平最高的直線等離子體裝置。

據新華社報道,“赤霄”的誕生將為研究下一代“人造太陽”中國聚變工程實驗堆(CFETR)提供有力支撐。

中國聚變工程實驗堆是一個全超導托卡馬克實驗裝置,計劃到2035年建成建成聚變工程實驗堆。國家重大科技基礎設施“聚變堆主機關鍵系統”(CRAFT)的使命就是為CFETR研究關鍵技術及搭建綜合性研究平臺。

“赤霄”是CRAFT關鍵子系統“偏濾器等離子體與材料相互作用研究平臺”的關鍵設施。

核聚變是輕原子核結合成較重原子核并放出巨大能量的過程。由于聚變原材料資源相對豐富,且無污染排放,因此可控核聚變被一直認為是人類解決能源問題的重要出路,視為“終極能源”。

在各類核聚變技術路線中,托克馬克被譽為“人造太陽”,其裝置的中央是一個環形的真空室,外面纏繞著線圈,像一個甜甜圈,在通電時內部會產生巨大的螺旋形磁場,將其中的等離子體加熱到很高的溫度。

中國科學院合肥物質科學研究院表示,未來“人造太陽”要長時間持續發電,為其研制強度足夠高的壁材料難度極大,因此需要尖端的模擬實驗環境,來測試研制出的材料是否達標。

強流直線等離子體裝置能模擬“人造太陽”內部的等離子體粒子流沖擊環境,每平方米每秒鐘可極速噴射出大量粒子。

這意味著,“赤霄”是能夠幫助科研人員篩選和研發出更合適的“人造太陽”壁材料的科技利器。

人造太陽壁材料?是指用于構建核聚變反應堆內壁的材料,這些材料需要能夠承受高溫和強粒子流的沖擊。攻克壁材料制造技術,是實現可控核聚變的關鍵一步。

受上述消息影響,1月14日,A股可控核聚變板塊走強,弘訊科技(603015.SH)、東方精工(002611.SZ)漲停。截至當天收盤,安泰科技(000969.SZ)、永鼎股份(600105.SH)、國光電氣(688776.SH)、雪人股份(002639.SZ)等股漲幅超5%。

近期核聚變科研與行業突破不斷,帶動A股核聚變板塊多次異動。

近日,OpenAI CEO奧爾特曼接受彭博社采訪時透露,核聚變技術預計將很快取得突破,預計其投資的公司Helion將“很快”演示凈能量增益核聚變。

美國公司Helion成立于2013年,基于場反位形(FRC)技術建設實驗裝置,已建成第六代裝置Trenta,第七代聚變原型機名為Polaris,曾稱預計將在2024年展示凈發電能力。

該消息曾催動1月7日A股可控核聚變概念走強,久盛電氣(301082.SZ)等多股漲停。

去年12月29日,等離子體所建設運行的CRAFT子系統“聚變工程堆中心螺管系統”完成首輪測試實驗,最大測試電流達到穩態48kA。

實驗結果表明該設施全面達到設計指標,成為國際尺寸最大、實驗條件最完善的大型超導磁體動態性能測試系統。

1月3日消息,中信證券發布研報表示,核聚變有望成為民用發電領域的終極能源,行業熱度持續上升,在技術路徑較為確定、各國持續加大投入的背景下,聚變堆商業化的節奏有望超市場預期。

“預計2030年-2035年間全球核聚變裝置市場規模有望達2.26萬億元,其中高溫超導帶材及真空室內的第一壁、偏濾器等部件具備較大投資價值。”該機構稱。

偏濾器是未來聚變堆主機內部服役環境最嚴苛的部件,其材料在等離子體轟擊下的性能演化關系著聚變堆的安全運行。

1月14日股價走強的安泰科技,是全球可控核聚變裝置的核心供應商,實現鎢銅偏濾器、鎢銅限制器、包層第一壁、鎢硼中子屏蔽材料等全系列涉鎢產品的研發和生產。

去年11月,全球高溫超導材料“龍頭”企業上海超導科技股份有限公司申請上海證監局上市輔導備案,計劃在A股市場首次公開發行股票并上市,中金公司為其輔導機構。

去年7月,聚變行業協會(FIA)發布《2024年全球聚變行業報告》稱,全球共有45家核聚變商業企業參與調研,累計融資規模達到71億美元,較2023年增加9億美元,增幅近15%。

調研數據顯示,在35家受訪回復的企業中,有3家認為2030年之前,該公司就可以實現把電力輸送到電網;22家認為,這將在2030-2035年之間實現。

未經正式授權嚴禁轉載本文,侵權必究。

安泰科技

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中國“人造太陽”裝置迎新突破,它強在哪兒?

是目前國際上綜合參數水平最高的直線等離子體裝置,能夠幫助科研人員篩選和研發出更合適的“人造太陽”壁材料。

圖片來源:圖蟲創意

界面新聞記者 | 戴晶晶

中國的核聚變“國家隊”迎來重大突破。

1月14日,中國科學院合肥物質院等離子體所(下稱等離子體所)研制的強流直線等離子體裝置“赤霄”全面建成并開始投入運行。

這使得中國成為繼荷蘭之后第二個擁有此類裝置的國家。

超導直線等離子體裝置“赤霄”。圖片來源:中國科學院合肥物質院等離子體所

“赤霄”長15.5米、重約22.5噸,結構猶如一把寶劍。其最大粒子流大于10的24次方每平方米每秒,單次放電時間超過1000秒,最高中心磁場高于3特斯拉,是目前國際上綜合參數水平最高的直線等離子體裝置。

據新華社報道,“赤霄”的誕生將為研究下一代“人造太陽”中國聚變工程實驗堆(CFETR)提供有力支撐。

中國聚變工程實驗堆是一個全超導托卡馬克實驗裝置,計劃到2035年建成建成聚變工程實驗堆。國家重大科技基礎設施“聚變堆主機關鍵系統”(CRAFT)的使命就是為CFETR研究關鍵技術及搭建綜合性研究平臺。

“赤霄”是CRAFT關鍵子系統“偏濾器等離子體與材料相互作用研究平臺”的關鍵設施。

核聚變是輕原子核結合成較重原子核并放出巨大能量的過程。由于聚變原材料資源相對豐富,且無污染排放,因此可控核聚變被一直認為是人類解決能源問題的重要出路,視為“終極能源”。

在各類核聚變技術路線中,托克馬克被譽為“人造太陽”,其裝置的中央是一個環形的真空室,外面纏繞著線圈,像一個甜甜圈,在通電時內部會產生巨大的螺旋形磁場,將其中的等離子體加熱到很高的溫度。

中國科學院合肥物質科學研究院表示,未來“人造太陽”要長時間持續發電,為其研制強度足夠高的壁材料難度極大,因此需要尖端的模擬實驗環境,來測試研制出的材料是否達標。

強流直線等離子體裝置能模擬“人造太陽”內部的等離子體粒子流沖擊環境,每平方米每秒鐘可極速噴射出大量粒子。

這意味著,“赤霄”是能夠幫助科研人員篩選和研發出更合適的“人造太陽”壁材料的科技利器。

人造太陽壁材料?是指用于構建核聚變反應堆內壁的材料,這些材料需要能夠承受高溫和強粒子流的沖擊。攻克壁材料制造技術,是實現可控核聚變的關鍵一步。

受上述消息影響,1月14日,A股可控核聚變板塊走強,弘訊科技(603015.SH)、東方精工(002611.SZ)漲停。截至當天收盤,安泰科技(000969.SZ)、永鼎股份(600105.SH)、國光電氣(688776.SH)、雪人股份(002639.SZ)等股漲幅超5%。

近期核聚變科研與行業突破不斷,帶動A股核聚變板塊多次異動。

近日,OpenAI CEO奧爾特曼接受彭博社采訪時透露,核聚變技術預計將很快取得突破,預計其投資的公司Helion將“很快”演示凈能量增益核聚變。

美國公司Helion成立于2013年,基于場反位形(FRC)技術建設實驗裝置,已建成第六代裝置Trenta,第七代聚變原型機名為Polaris,曾稱預計將在2024年展示凈發電能力。

該消息曾催動1月7日A股可控核聚變概念走強,久盛電氣(301082.SZ)等多股漲停。

去年12月29日,等離子體所建設運行的CRAFT子系統“聚變工程堆中心螺管系統”完成首輪測試實驗,最大測試電流達到穩態48kA。

實驗結果表明該設施全面達到設計指標,成為國際尺寸最大、實驗條件最完善的大型超導磁體動態性能測試系統。

1月3日消息,中信證券發布研報表示,核聚變有望成為民用發電領域的終極能源,行業熱度持續上升,在技術路徑較為確定、各國持續加大投入的背景下,聚變堆商業化的節奏有望超市場預期。

“預計2030年-2035年間全球核聚變裝置市場規模有望達2.26萬億元,其中高溫超導帶材及真空室內的第一壁、偏濾器等部件具備較大投資價值?!痹摍C構稱。

偏濾器是未來聚變堆主機內部服役環境最嚴苛的部件,其材料在等離子體轟擊下的性能演化關系著聚變堆的安全運行。

1月14日股價走強的安泰科技,是全球可控核聚變裝置的核心供應商,實現鎢銅偏濾器、鎢銅限制器、包層第一壁、鎢硼中子屏蔽材料等全系列涉鎢產品的研發和生產。

去年11月,全球高溫超導材料“龍頭”企業上海超導科技股份有限公司申請上海證監局上市輔導備案,計劃在A股市場首次公開發行股票并上市,中金公司為其輔導機構。

去年7月,聚變行業協會(FIA)發布《2024年全球聚變行業報告》稱,全球共有45家核聚變商業企業參與調研,累計融資規模達到71億美元,較2023年增加9億美元,增幅近15%。

調研數據顯示,在35家受訪回復的企業中,有3家認為2030年之前,該公司就可以實現把電力輸送到電網;22家認為,這將在2030-2035年之間實現。

未經正式授權嚴禁轉載本文,侵權必究。
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