等离子体

潜入深海,未来激光应用潜力无限

海上风力涡轮机的基础、港口保护系统、钢板桩、拦河坝、水闸甚至管道,都可以直接在水中加工。另一个应用领域是拆除废弃的核反应堆,在这种情况下,激光工艺可以在水下轻柔地拆除钢结构,同时尽可能少地溶解放射性物质。

应用 激光 等离子体 深海 lzh 2025-05-31 12:12  10

东方普罗米修斯之火:中国核聚变技术开启新能源纪元

在四川乐山的深山里,一座重达千吨的银白色环形装置正以每秒百万安培的电流编织着人类文明的未来。2025 年夏初,"中国环流三号" 再次刷新可控核聚变世界纪录,将综合参数聚变三乘积提升至 10²⁰量级。这个看似抽象的数字背后,是中国科学家在追逐 "人造太阳" 征途

纪元 核聚变 等离子体 新能源 普罗米修斯 2025-05-30 02:24  9

中微,加速国产替代

当前,全球半导体设备市场呈现高度垄断格局——美日欧企业占据超过80%的市场份额,2024年全球半导体设备销售额达1171.4亿美元,而中国市场贡献了495.4亿美元,占比42.29%,连续五年成为全球最大市场。

半导体 等离子体 刻蚀 kla ald 2025-05-30 23:28  9

中国“环流三号”人造太阳:100万安培等离子体电流运行,核聚变研究新突破!

在核聚变科研领域,中国再次书写了新的辉煌篇章。近日,位于四川成都的新一代人造太阳——“中国环流三号”成功实现了100万安培等离子体电流下的高约束模式运行,这一里程碑式的突破不仅刷新了我国磁约束聚变装置的运行纪录,更彰显了我国在磁约束核聚变研究领域的卓越实力。

核聚变 等离子体 环流 万安培 等离子体电流 2025-05-30 10:59  8

人造太阳再创纪录

2023年8月25日,新一代人造太阳“中国环流三号”取得重大科研进展,首次实现100万安培等离子体电流下的高约束模式运行,再次刷新我国磁约束聚变装置运行纪录,标志着我国磁约束核聚变研究向高性能聚变等离子体运行迈出重要一步。

太阳 核聚变 等离子体 核聚变能源 万安培 2025-05-30 09:11  9

解释月球磁场之谜的全新机制

20世纪的月球探测,已经为我们解答了许多关于这颗卫星的许多问题,但也带来了许多新的难题,至今仍未解决。其中一个长期的未解之谜就是 月球的磁场:月球现在没有全球性的磁场,但阿波罗飞船从月球表面采回的样本和传回的探测数据却显示,月球上的一些岩石具有磁性,甚至月球表

月球 等离子体 磁场 危海 磁异常 2025-05-28 10:43  8

可控核聚变,最正宗的15家公司!

核聚变,是一种将轻原子核结合成较重原子核的过程,在这个过程中会发生质量亏损,并释放出巨大的能量。作为一种清洁能源,核聚变发电技术具有诸多显著优势:能量密度高、功率大、原料来源广泛,且相比裂变发电,安全性更高。正因如此,核聚变发电技术被广泛视为解决能源问题的终极

核聚变 等离子体 托卡马克 高温超导 超导电缆 2025-05-27 16:36  7

可控核聚变-第三期(附8家名单)

当地时间 23 日,美国总统特朗普签署了一系列核能相关行政命令,涵盖对美国核管理委员会的全面改革、监管流程修订以加速核反应堆测试等内容。中信证券研报显示,经测算,国内在建实验堆总投资额可能超过 600 亿元,这必然会产生上游零部件订单的确定性需求。核聚变板块不

核聚变 等离子体 中国核电 电磁体 雪人股份 2025-05-26 19:43  9

为什么很多人不清楚火是什么?水是H2O,那火是什么呢?

地球是一颗有生命存在的星球,地球之所以能够诞生生命,主要是因为地球满足了生命诞生的基本条件,这使得地球上面的生命慢慢出现,而水对于生命来说至关重要,水的独特物理性质使其成为生命不可或缺的物质。其高比热容特性使地球温度保持稳定,避免极端气候对生物造成致命影响;液

核聚变 等离子体 h2o 链式反应 活性中间体 2025-05-27 08:42  9

英美团队推动MAST核聚变装置升级 探索高温等离子体加热新路径 | 每日全球科技要闻

行政令要求联邦机构科研活动遵循可重复、透明、无利益冲突的黄金标准科学原则,60天内提交实施进展,旨在纠正此前科学政治化问题。新行政令强制公开研究数据与模型,采用证据权重决策,重点保障人工智能、量子科技等关键领域科研诚信,以恢复公众信任并巩固美国科技领导地位。

核聚变 等离子体 核聚变装置 mast mast核聚变 2025-05-27 08:31  11

炸裂!可控核聚变重大进展,人类或将彻底告别能源危机!

可控核聚变,又称为受控热核聚变,是指在人为控制条件下,使轻原子核在高温、高压环境中发生聚变反应,释放出巨大能量的过程。这种反应必须在极高温度(超过1亿摄氏度)和足够高的密度及足够长的约束时间下进行,以实现能量的净增益。在核聚变反应中,较轻的原子核如氢的同位素—

核聚变 等离子体 托卡马克 核聚变能源 能源危机 2025-05-27 01:57  10