来源:千钧客2016-08-12
中国的商用后处理大厂建设之所以紧迫,不仅是出于巨大的现实需求,从长远看,还源自中国核电发展压水堆-快堆-聚变堆三步走发展战略。...如果将目前商业运行中的压水堆称为 今天的核电技术,快堆则是明日核能,有人造太阳之称的聚变堆,则是后天核能技术。代表了第四代核能技术发展方向的快堆,铀资源利用率更高、放射性废物更少、安全性更高。
来源:北极星电力网2016-08-10
科技部国际核聚变能源计划执行中心工程总监潘传红,在报告中介绍了核聚变技术的发展现状和未来趋势。...,验证人类和平利用核聚变能的科学和技术可行性。
来源:科技日报 中核集团2016-08-10
上世纪80年代,我国已坚定地提出了核能发展三步走(即压水堆快堆聚变堆)的可持续发展道路,并确定了核燃料闭式循环战略。核循环项目是中法两国加强和平利用核能合作的重要内容。
来源:能见度2016-08-10
作为核电厂的应对管理很正常,一地震立刻停堆,但是停堆以后这些核反应裂变、聚变还要继续发热,所以停堆以后就需要水冷却,结果地震把送水的管道都弄坏了。
新材料领域重大关键技术:智能化高精度钕铁硼深加工技术、镁合金增材制造技术、热核聚变堆用不锈钢材料制造技术、大尺寸低应力低位错密度高纯半绝缘sic单晶生长技术、大丝束碳纤维制备技术、石墨烯分散和成型技术等
来源:国资委网站 中核集团2016-08-09
与英国、法国、俄罗斯、韩国等开展科技合作;积极参与国际热核聚变试验反应堆活动,提升话语权,推动国内聚变事业发展。稳步推进现有国内科技合作,加强基础和前沿领域创新,通过产业联盟实现协同合作。
来源:中国工业报2016-08-09
叠加效应是把制造业大国的产业优势和互联网大国产业优势叠加起来,使互联网能够融入到制造业的研发、生产、物流配送、生产经营管理的方方面面,产生化学反应、产生核聚变、产生倍增效应,放大、催生经济发展,互联网+
来源:北极星输配电网整理2016-08-09
13.磁约束核聚变能发展。...专栏22国际大科学计划和大科学工程1.国际热核聚变实验堆(iter)计划。
来源:北极星电力网2016-08-05
这是电视媒体对中国核工业篇幅最大的一次报道,而且以最大尺度解密核潜艇、铀浓缩、核燃料、核聚变等近二十个重磅点位,其中大多是中国核工业60年历史上从来没有披露过的秘密,绝对让你看过瘾!
来源:安徽省人民政府网站2016-07-28
聚变工程实验堆、天地一体化信息网络、国家量子技术中心、联合微电子中心、离子医学中心、智慧能源集成创新平台等六大平台建设有序推进。
来源:北极星电力网2016-07-22
人类的终极能源核聚变何时才能实现?本刊日前采访了中国工程院院士、中国核工业集团总公司快堆工程首席专家徐銤。
来源:核电头条2016-07-21
核工业西南物理研究院(成都)核工业西南物理研究院建院于二十世纪六十年代中期,隶属中国核工业集团公司,是我国最早从事核聚变能源开发的专业研究院。建成了22个受控核聚变等离子体实验研究装置。...该院作为国家iter计划的技术支撑单位之一,自2003年以来,先后承担了科技部国家磁约束核聚变能发展研究专项任务。12.
来源:能源杂志2016-07-20
未来,随着核聚变技术的成熟,以及核废料处理能力的提升,核能还有可能成为人类的终极能源。第二,在较长时间内,石化能源仍将是人类主要的能源供应者,传统能源还远没有结束它们的生命周期。
来源:能源评论2016-07-20
聚变前景不明朗《能源评论》:有观点认为,可控核聚变才是人类能源的终极未来。您对核聚变的发展前景怎么看?徐銤:对不起,核聚变不是我的专业。
来源:中国石油报2016-07-19
我国全超导托卡马克核聚变实验装置east旨在通过可控核聚变来提供源源不断的清洁能源,被称为人造太阳。一旦实现商业发电,将从根本上解决人类能源问题。超高温长脉冲等离子体放电是未来聚变堆的基本运行模式。
来源:能源杂志2016-07-18
来源:中国能源报2016-07-13
到目前为止,由于核聚变控制技术还没有取得突破,仍是一个未知数。当前,比较现实的选择依然是可再生能源。从理论上看,可再生的能源支撑人类可持续发展没有任何问题。
来源:投资界2016-07-05
比如率先由美国企业发明设计的多样化的员工激励制度,尤其是期权制度,在美国高科技公司的快速成长中就起到了巨大的核聚变效应。...什么是华为的核聚变效应?在笔者对华为100多位高管的访谈中,多数人都认为是工者有其股的普遍持股制度人人做老板,共同打天下。
来源:新能源小兵2016-06-28
最新的应该是潮汐能、地热能、洋流能和核聚变能这些,所以小兵倒是更倾向于称他们为绿色能源或者清洁能源,将水电和火电称为传统能源。清洁能源与传统能源的共性和差异共性:1.发电原理相似。
来源:能见度2016-06-28
包裹着超导磁体的托卡马克装置就像一个磁笼,氢同位素等离子体就被约束在这磁笼中,被不断挤压和加热从而接近聚变条件。受控的核聚变反应能够释放超过社会消耗量十倍的能量。 托卡马克装置。...他说,早先预计2020年产生第一个等离子体,2023年实现完全聚变,(现在看来)是完全不现实的。比戈还悲观地预计,2025年之前不能进行第一次超热等离子测试,2035年之前也无法进行第一次全功率聚变。