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氚新闻

Rosatom研发首款氚基“原子电池”

俄罗斯国家原子能公司(Rosatom)的两位青年专家亚历山大·阿尼金与帕维尔·莫谢耶夫凭借成功研发俄罗斯首款氚基β伏特电池(俗称原子电池)获得2025年俄罗斯总统青年科学家科学与创新奖。两人分别任职于Rosatom旗下无机材料高科技研究所及Farmatom公司,长期从事放射性同位素与稀有元素技术研究。该团队突破了氚在β伏特电池中应用的技术瓶颈,开发出可直接将放射性衰变能转换为电能的新型电源装置。此类电池具有超过15年的使用寿... 2026-02-05

美国EnergyX公司跨界布局 瞄准核聚变关键燃料锂-6分离技术

美国先进能源技术公司EnergyX近日正式发布了其核材料技术平台NUKE-it。该公司将其在电池级锂提取领域的膜分离技术优势,成功延伸至核能关键材料供应链,通过专有的同位素分离与提纯工艺,重点攻关聚变堆急需的富集锂-6与先进裂变堆所需的高纯锂-7,旨在解决制约下一代核能系统商业化的核级材料供应瓶颈。在核聚变领域,EnergyX的战略重心锚定在托卡马克等聚变装置的关键上游环节——氚增殖包层材料。目前,公司正致力于开发目标丰度为15%及以上... 2026-02-04

美实验室新研究揭示聚变堆包层设计需精细考量局部温度梯度

一项新研究指出,聚变堆包层设计不能仅仅依赖平均参数,局部温度梯度的精细考量至关重要。美国橡树岭国家实验室(ORNL)的Jin Whan Bae团队近期在《Nuclear Fusion》上发表成果,他们利用FREDA框架构建的高保真双向耦合模型,首次量化了温度反馈在ARC类托卡马克熔盐包层中对中子学特性的局部影响。研究发现,尽管温度空间分布的不均匀性对全局氚增殖比(TBR)影响甚微(差异小于0.1%),但在温度梯度强烈的区域,局部TBR预测值可能出现高达4%的偏差,局部... 2026-02-03

美国能源部联袂日本京都聚变 共建聚变燃料循环测试设施

美国能源部(DOE)与日本京都聚变工程公司(Kyoto Fusioneering)近日宣布合作,共同开展聚变能源基础设施研发,以推动聚变技术商业化进程。双方将聚焦聚变增殖包层与氚循环技术,计划在美国橡树岭国家实验室建设集成测试设施,通过模拟聚变中子环境,提升关键工程组件的技术成熟度。此次合作采取公私合营模式,将整合美国国家实验室资源与日本企业的工程经验,加快聚变燃料循环系统的研发验证。业内分析指出,此举标志着全球聚变研发正从基础研究加速... 2026-01-31

Rospotrebnadzor将继续监测福岛第一核电站排放物后日本海的放射性核素水平

俄罗斯联邦消费者权益保护和福利监督局(Rospotrebnadzor)滨海边疆区办事处表示,鉴于福岛第一核电站计划于2026年再次排放核污染水,将继续对日本海的放射性核素水平进行监测,预计每月取样检测一次。该机构透露,为调查2023年福岛核电站的核污染水排放情况,已于2025年对日本海的八个海水样本进行氚含量检测。自2023年启动监测以来,已累计分析海水样本107份,氚含量保持与2023年夏季相当的水平。同时,对太平洋捕获的海洋鱼类(如狭鳕、鲢鱼、太平... 2026-01-28

美国国家核安全局完成创纪录氚元素提取 保障核武库战备状态

美国国家核安全局(NNSA)宣布,在2025财年至2026财年的九个月内共完成13次氚元素提取,创下新纪录。氚作为核武器的关键放射性同位素,其持续补充对维持核武库有效性至关重要。此次提取工作由萨凡纳河氚企业(SRTE)运营方萨凡纳河核解决方案公司(SRNS)执行,NNSA局长布兰登·威廉姆斯指出,这一成果彰显了核安全体系的高效运作能力,对满足国防部威慑需求及特朗普政府以实力求和平议程具有战略意义。氚的半衰期约为12.3年,需定期补充以保障核弹头可... 2026-01-26

日本东电计划2026财年排放核污染水8次 总量约6.24万吨

日本东京电力公司22日公布福岛第一核电站2026财年(2026年4月至2027年3月)核污染水排放计划草案,计划在该财年内进行8次排放,预计总量约6.24万吨,所含放射性氚总量约11万亿贝克勒尔,首次排放计划于2026年4月进行。与2025财年相比,2026财年计划排放次数增加一次。自2023年8月单方面启动核污染水排海以来,截至2025年12月22日第17次排放结束,福岛第一核电站累计排放核污染水已约13.3万吨。... 2026-01-23

兰州大学核燃料循环分离取得突破

近日,兰州大学稀有同位素前沿科学中心陈熙萌、李湛团队,在二维限域调控与核能循环分离体系领域取得了一系列原创性突破。聚变能是人类通向清洁、高密度、可持续能源的重要途径,其中氕、氘和氚构成的燃料体系具有能量密度高、燃烧清洁的特点,但三者在物理化学性质上极为相似,长期以来高效分离与循环利用成为聚变能实现的核心瓶颈。在复杂、极端环境下实现同位素和离子的精准分离,不仅是核科学与技术领域的核心科学问题,也是实现核能闭式循环... 2025-12-21

兰州大学团队取得氢同位素及锕系废料分离突破性成果并推动核能迈向可持续发展

聚变能是人类通向清洁、高密度、可持续能源的重要途径,其中氕、氘和氚构成的燃料体系具有能量密度高、燃烧清洁的特点,但三者在物理化学性质上极为相似,长期以来高效分离与循环利用成为聚变能实现的核心瓶颈。同时,核裂变能源利用中产生的高放射性废液富含可再利用的高附加值核素,如 U、Am 和稀土元素,但其高酸度、高辐照和复杂体系极大增加了分离难度。氚及部分锕系元素也是核废水和高放废液中的重要放射性污染源,福岛核电站事故后核废水... 2025-12-18

KATRIN实验深化惰性中微子探索

中微子作为宇宙中数量众多的物质粒子,其性质研究一直是粒子物理学的重要课题。标准模型虽承认中微子有三种类型,但中微子振荡的发现揭示了它们具有质量且能在传播中改变类型。几十年来,实验异常现象暗示可能存在第四种惰性中微子,其若被发现,将重塑粒子物理学认知。KATRIN(卡尔斯鲁厄氚中微子)实验,作为确定中微子质量的关键项目,通过测量氚β衰变过程发射电子的能谱,间接探寻中微子携带能量对电子能谱的微妙影响。该实验装置庞大,延伸超... 2025-12-04