人类能否掌控太阳的力量?揭秘可控核聚变三大生死关
1951年,物理学家费米在芝加哥大学实验室的走廊上,用粉笔写下了一串复杂的公式。他对同事说:"如果人类能掌握核聚变,未来的能源将取之不尽。"这个预言开启了人类历史上最昂贵的科学赌局——全球科学家耗费万亿资金,顶级实验室鏖战数十年,至今仍未完全攻克可控核聚变的最
1951年,物理学家费米在芝加哥大学实验室的走廊上,用粉笔写下了一串复杂的公式。他对同事说:"如果人类能掌握核聚变,未来的能源将取之不尽。"这个预言开启了人类历史上最昂贵的科学赌局——全球科学家耗费万亿资金,顶级实验室鏖战数十年,至今仍未完全攻克可控核聚变的最
当全球变暖加剧、化石能源濒临枯竭,人类正站在能源革命的十字路口。从煤炭到石油,从核裂变到可再生能源,每一次能源迭代都推动着文明的跃迁。如今,一个被称为“人造太阳”的技术——可控核聚变——正以颠覆性姿态闯入视野。它不仅是科幻小说中的“终极能源”,更是科学家眼中改
浙江省台州医院位于国家历史文化名城―台州临海,是一家集医疗、科研、教学、预防为一体的三级甲等综合性医院,其前身为 1901 年的恩泽医局和 1946 年的台州公立医院。现为台州恩泽医疗中心(集团)总部所在地和龙头医院。医院是温州医科大学附属医院、浙江大学医学院
航天科技集团六院西安航天动力研究所抓总研制的大推力磁等离子体发动机,完成国内首次全系统高功率可靠启动并稳定工作,突破多项关键技术。此次成功使技术步入国际前列,为后续研制打基础,将为航天器提供动力。
近来炒机器人稳如狗的港股,今天面对小米机器人、智元机器人的利好,也进入贤者时间。
核聚变技术,因其近乎无限的能源潜力和清洁环保的特性,被视作打开 “能源自由” 大门的关键钥匙,也因此成为全球各国激烈角逐的科技制高点,中美两国在此领域的竞争尤为引人注目。
你是否曾像小夏一样,畅想过这样一种能源:它仿若无尽的宝藏,取之不尽、用之不竭,且如同春日的微风、清澈的溪流,绿色无污染,能为人类的未来发展持续注入澎湃动力?没错,如今可控核聚变,也就是那令人充满期待的 “人造太阳”,正一步步从科幻蓝图迈向现实舞台。
3月10日,中微公司今日收盘206.0元,下跌4.03%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到78.83倍,总市值1282.07亿元。
“人造太阳”,即模拟太阳内部核聚变反应过程的装置,通过可控热核聚变的方式带来清洁能源,有望解决人类能源危机。我国在“人造太阳”领域积极探索,取得了一系列令人瞩目的进展。
PACG 设想利用等离子体的旋转或环形电流结构,通过磁流体力学(MHD)效应或等离子体惯性特性来控制航天器的姿态。其基本原理可以类比传统的机械陀螺或控制力矩陀螺(CMG),但利用的是电磁力和等离子体动力学,而非刚性转子。
3月8日,“华为正式组建医疗卫生军团”,一看还以为要开战了,结果细看是华为要开始做ai医疗了。
华为正式组建医疗卫生军团,这意味着华为将智慧健康产业纳入更高级的战略级别。据悉,新组建的医疗卫生军团或将整合华为在5G通信、云计算、边缘计算等领域的积累,依托昇腾计算架构与盘古大模型的技术底座,打造新一代智能医疗系统,将重点构建AI辅助诊断解决方案体系,推动医
2025 年 3 月 9 日,中国科学院合肥物质科学研究院传来重大喜讯:由该院大科学团队自主研制的聚变堆主机关键系统综合研究设施 —— 八分之一真空室及总体安装系统,通过专家组严格测试与验收,其技术水平与运行能力均达到国际先进标准。这一突破标志着我国在可控核聚
中国自主研发的采用激光诱导放电等离子体(LDP)技术的极紫外光刻机(EUV)——该技术不同于ASML公司所采用的激光产生等离子体(LPP)技术——目前正在华为东莞工厂进行测试。试生产定于2025年第三季度,大规模生产则计划在2026年进行。
在追求清洁能源的征途中,揭开等离子体的运行机理成为掌控核聚变能的关键所在。这一科学挑战,犹如在地球上重现恒星的核聚变反应,无疑是科学界最为迷人的探索之一。麻省理工学院等离子体科学与聚变中心(PSFC)的首席研究科学家Nathan Howard,便深深被这一兼具
在卟啉环中插入金属离子是增强卟啉基金属有机框架(MOFs)性能的主要策略之一。然而,如何直接、快速、高能效地合成卟啉环金属化程度高的卟啉基 MOFs 仍具有挑战性。
法国原子能和替代能源委员会(CEA)近日宣布,其运营的钨环境下的稳态托卡马克装置(WEST)成功将氢等离子体状态维持了1337秒(22分钟17秒),刷新了中国全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)此前创下的1066秒纪录。
该团队刚刚确定,其方法(包括SiC表面的等离子体氮化、SiO2的溅射沉积、沉积后的退火)将导带边缘附近的界面态密度降低了一个数量级以上,并大幅提高了对正栅极偏置应力的抗扰性。
俄罗斯国家原子能公司(Rosatom)公布了一种等离子体电力火箭发动机,据称该发动机能够在短短一到两个月内将航天器送至火星。据俄罗斯 Izvestia 报道,与传统依赖燃料燃烧的火箭发动机不同,这种创新的推进系统采用了磁等离子体加速器,有望大幅缩短星际旅行时间
大家好!在科技飞速发展的当下,很多新奇的技术不断涌现。今天咱们一起来了解一项和等离子体有关的超酷研究——《Electric plasma guided with ultrasonic fields》发表于《SCIENCE ADVANCES》。大家想象一下,在半