可控核聚变引爆万亿赛道,极具性价比的五家公司(附名单)
可控核聚变是两个较轻的原子核聚合为一个较重的原子核,并释放出能量的过程,俗称人造太阳,因为其原理与太阳内部的核聚变反应相同。核聚变反应主要借助氢同位素,常见的是由氢的同位素氘和氚聚合成较重的原子核如氦并释出能量
可控核聚变是两个较轻的原子核聚合为一个较重的原子核,并释放出能量的过程,俗称人造太阳,因为其原理与太阳内部的核聚变反应相同。核聚变反应主要借助氢同位素,常见的是由氢的同位素氘和氚聚合成较重的原子核如氦并释出能量
实际上,当美国想用AI芯片“锁喉”中国科技时,却并没有意识到,中国已经悄悄用电力捏住了他们的命脉。
技术突破驱动商业化:ITER项目完成“电磁心脏”建设,美国TAE Technologies签订2028年商业化供电协议,中国EAST装置实现1亿度千秒运行,技术突破加速商业化进程。
原理:利用强磁场约束高温等离子体,使其在磁场中无法与容器壁接触,并维持足够的约束时间,以满足核聚变条件。
超导材料具有零电阻、完全抗磁性等宏观量子现象,在电力能源、医疗装备、交通运输、量子信息计算、国防工业以及科学研究等方面有着重要的应用价值和未来前景。由于核聚变需要超高的磁场对等离子体进行约束,因此需要大电流的产生,这就需要用到超导材料。
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
我们今天再给大家汇报一下可控核聚变这一块的变化。那么可控核聚变就我们从5月的中上旬开始就持续的提示可控核聚变,今年会是一个比较大的投资机会,也在上周初的时候发布了可控核聚变的行业研究报告。那么今年我们认为比较核心的变化,一个是技术端的话,我们看到一些新闻就国内
房地产低迷、消费降级、电动车卷到没边,风投的眼光正在从“卷完的红海”迅速转向“还没开局的蓝海”。这一轮,中美之间的产业共振,终于有了新的方向——“可控核聚变”。
超导材料是在一定条件下,具有直流电阻为零和完全抗磁性的材料。产业链由上游的矿产资源如钛矿、铌矿、锡矿、钇钡矿等,中游的超导带材厂商包括低温超导带材厂商和高温超导带材厂商,以及下游的超导磁体和终端设备制造商组成。
可控核聚变是指通过人工控制条件,使轻原子核(如氘、氚)在超高温高压环境下发生核聚变反应,释放巨大能量并实现持续稳定输出的技术。
专家:核聚变是通过氢同位素原子核聚变释放能量的过程,可控核聚变的核心在于实现能量受控释放。用核聚变来发电需要利用可控核聚变的技术,目前商业化聚焦磁约束托卡马克、惯性约束激光打靶和磁惯性约束三种技术路径。磁约束是用磁场把高温的等离子体约束起来,让氢的同位素原子核
在人类文明的历史长河中,能源始终是推动社会跃迁的核心动力。从煤炭时代的蒸汽轰鸣到石油世纪的工业狂飙,每一次能源革命都重塑了世界的面貌。而如今,一场更宏伟的变革正在上演——可控核聚变技术突破频现,万亿级市场蓄势待发,人类距离“人造太阳”照亮未来仅一步之遥。
可控核聚变作为人类能源革命的终极答案,正从科幻走向现实,中国凭借EAST、BEST等装置跻身全球第一梯队。
5 月 18 日,国际热核聚变实验堆(ITER)宣布完成全球最大脉冲超导磁体系统建造。该系统由 30 多个国家共同参与,总重近 3000 吨,磁场强度达 13 特斯拉(地球磁场的 28 万倍),可约束 1.5 亿摄氏度的等离子体,实现输入 50 兆瓦、输出 5
可控核聚变是一种将轻原子核在极高温度和压力下聚合成重原子核并释放能量的过程,它被广泛认为是解决人类能源问题的重要途径之一。这种技术具有资源丰富、环境友好、固有安全等优势。目前,可控核聚变技术尚处于实验阶段,距离商业化发电还有一段距离。但随着技术的进步和国际合作
2025 年 5 月可控核聚变领域重大进展1. 中国新一代核聚变装置“中国环流三号”:成功达成原子核温度 1.17 亿度、电子温度 1.6 亿度的突破。在等离子体约束技术方面,更是达到了国际领先水平。这一成果意味着我国在可控核聚变研究上迈出了坚实且具有里程碑意
在政策布局上,国家明确将可控核聚变确定为未来能源发展的关键方向。