路问道:可控核聚变全产业链,与三大核心赛道解析!
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。
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。
作为金属制品领域企业,纽威股份超97%的收入来自阀门及零件,为ITER项目提供核级阀门产品,涵盖闸阀、截止阀、球阀等品类。公司与欧洲核聚变研发机构建立技术协作,针对托卡马克装置工况开发耐辐照阀门密封技术,产品通过相关核安全认证。其核级阀门应用于ITER主机舱室
可控核聚变被称为“人造太阳”技术,是人类能源问题的终极解决方案之一。可控核聚变作为未来能源的重要方向,其技术研发涉及超导材料、高温等离子体控制、激光技术、真空设备等多个领域。以下是可控核聚变相关概念股((包括但不限于以下几家公司,信息可能存在时效性,请以最新数
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
磁约束核聚变(MCF)这一技术路径,是借助强磁场把高温等离子体(温度可达约 1 亿摄氏度)约束于环形真空室内,防止其与容器壁接触。其典型装置有托卡马克(像国际热核实验堆 ITER)、仿星器(如德国 W7 - X)。
在探索宇宙奥秘与解决能源危机的双重驱动下,人类将目光投向了核聚变——这一被誉为“人造太阳”的终极能源解决方案。核聚变,作为自然界中恒星发光发热的基本原理,其能量释放巨大且几乎无放射性废物产生,理论上是清洁、高效、可持续的理想能源。然而,将这一自然现象转化为可控