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Nuclear isn't Unclear

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核技术新闻日报·全文版(2026-08-19)

Administrator
2026-08-19 / 0 评论 / 0 点赞 / 32 阅读 / 0 字

抓取窗口:2026-08-18 00:00 — 2026-08-19 08:00(北京时间 GMT+8,按各站所在时区宽松判断,仅收录日期为 2026-08-18 或 2026-08-19 的内容)
本文件说明:在《核技术新闻日报(2026-08-19)》基础上,逐条抓取 36 条新闻的全文;英文原文已全文翻译为中文,中文源文章原样收录。每条新闻均含原文链接与"返回目录"链接。
全文抓取说明:全部 36 条均已抓到正文——中文源(14 条)保留原文,英文源(22 条)全文翻译为中文;其中 #17、#18、#23 为 NucNet 简短快讯(含署名与配图说明),其余英文源为完整长文译中。
覆盖范围:全球核技术权威网站 160 个(全覆盖状态表见文末附录,与日报版一致)。


目录

一、国内核电工程与产业动态

  1. 田湾核电7号机组首次装料完成,进入带核调试阶段

  2. 海南昌江"玲龙一号"小堆示范工程审评监督专项工作组第二次会议召开

  3. 三澳核电3号机组安全壳钢衬里模块四吊装完成

  4. 中广核陆丰核电2号机组常规岛汽机台板混凝土浇筑完成

  5. 中国一重与上海电气座谈推进核电装备协同合作

  6. 华能核能技术研究院开展"华龙一号"系统原理首次专题培训

二、国内核安全监管与行业协作
7. 中国与新加坡签署和平利用核技术合作谅解备忘录
8. 国家核安全局开展营运单位汛期安全现场调研
9. 中国核能行业协会对国核示范开展生产绩效改进成员支持活动
10. 2026年第四期核质保监查员培训班在成都开班
11. 哈萨克斯坦签署原子能产业合作备忘录
12. 俄罗斯MBIR多用途快堆九台燃料操作抓取设备完成初步测试
13. 芬兰奥尔基洛托3号机组因主冷却剂泵故障降功率运行

三、国际核电、SMR与先进堆
14. Radiant 的 Kaleidos 微堆启程运往爱达荷国家实验室
15. Kairos Power 联合田纳西多方成立先进核制造与预制中心 NuCAMP
16. 西班牙 Almaraz 核电站运行许可证延长至 2030 年
17. 匈牙利新任总理质疑 Paks II 合同,俄方称按进度推进
18. PG&E 获 2.71 亿美元联邦付款支持 Diablo Canyon 延寿运行

四、国际核燃料循环与核材料
19. Urenco USA 在美能源部长见证下庆祝 Eunice 铀浓缩厂扩建动工
20. FANCO 就 HALEU 燃料厂推进与监管机构沟通
21. 加拿大 Laramide 获瑞典关键铀勘探许可
22. Disa Tech 获 Mary Ann 场址环评批复并组建 Disa Uranium
23. "札幌五国"呼吁协同核燃料循环以抗衡中俄

五、聚变能源进展
24. 电磁驱动聚变大科学装置单路脉冲源通过验收
25. General Fusion 发布上市后首次业务更新(LM26 计划)
26. 英国 Culham 除氚设施重新开放
27. 新机器学习框架可预测 DIII-D 各次放电间状态漂移
28. 铜在极端温度下的熔融行为为聚变材料研究提供启示
29. DIFFER 回顾聚变学者 Egbert Westerhof 四十年科研生涯

六、国际核安全、监管与核医学
30. IAEA 与叙利亚发表联合声明
31. IAEA imPACT 评审肯定纳米比亚癌症诊疗承诺

七、核科研前沿与实验室动态
32. 阿贡实验室 7 个项目荣获 2026 年度 R&D 100 奖
33. LLNL《Big Ideas Lab》播客解析 NIF 诊断技术
34. 洛斯阿拉莫斯开展全规模应急演练提升野火防范能力
35. LLNL 2026 夏季科教项目培育下一代创新人才
36. 洛斯阿拉莫斯布拉德伯里科学博物馆推出环境管理新展


一、国内核电工程与产业动态

1. 田湾核电7号机组首次装料完成,进入带核调试阶段

  • 来源:中国核电网/中国核能行业协会

  • 日期:2026-08-18

  • 原文链接https://www.cinie.net/article/61194.html

  • 原文语言:中文

  • 事件内容:8月18日田湾7号机组首次核燃料装载完成,共163组燃料组件,进入带核调试阶段,计划2026年商运,是中俄VVER-1200合作旗舰项目首堆首次装料。

全文正文(中文)

8月18日,随着堆芯装载正确性核查完成、保护管组件回装工作开始,位于江苏连云港的田湾核电7号机组首次核燃料装载工作圆满结束,进入带核调试阶段,为机组后续反应堆临界、并网发电、商运等奠定了坚实的基础。

装料是核电机组建设全周期的关键里程碑,是机组带核运行的一个关键起点。田湾核电7号机组是我国第一座投入建设的VVER-1200三代核电机组,此次装料也是我国VVER-1200型核电机组首堆首次装料。装料从12日启动,至18日全部结束,共完成163组核燃料组件的装载工作,分为燃料组件转运、燃料装载入堆以及装载正确性核查三个部分。其中最关键的燃料装载入堆环节,采用全自动远程装料控制系统。在整个装料过程中,所有燃料组件的操作都由系统根据工作人员预设坐标自动完成。据了解,田湾核电7号机组后续将开展反应堆回装、反应堆临界、汽轮机冲转及并网等工作。

田湾核电计划建设8台机组,1-6台机组已经先期建成投用,累计上网电量超5000亿千瓦时。在建的田湾核电7、8号机组单机装机容量126.5万千瓦,设计寿命60年。按照项目建设计划,田湾核电7、8号机组将分别于2026年、2027年投入商业运行。待田湾核电基地8台机组全部投运后,总装机容量将突破900万千瓦,年供电量超700亿千瓦时,每年可减少二氧化碳排放5740万吨。

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2. 海南昌江"玲龙一号"小堆示范工程审评监督专项工作组第二次会议召开

  • 来源:中国核电网/国家核安全局

  • 日期:2026-08-18

  • 原文链接https://www.cinie.net/article/61279.html

  • 原文语言:中文

  • 事件内容:针对玲龙一号小堆示范工程,审评监督专项工作组召开2026年第二次工作会议,协调许可审评与现场监督。

全文正文(中文)

为进一步强化海南昌江多用途模块式小型堆科技示范工程(以下简称小堆示范工程)监管工作,近日,生态环境部核电安全监管司组织召开了小堆示范工程审评监督专项工作组2026年第二次工作会议。华南核与辐射安全监督站、核与辐射安全中心、中机生产力促进中心、营运单位及设计单位等相关单位代表参加了本次会议。

本次会议围绕小堆示范工程未关闭审评问题开展了对话交流,对第一次专项工作组会议行动项落实情况、项目总体审评情况、现场监督情况、小堆调试情况及异常处理进展情况等进行研究。与会人员就相关议题进行了深入交流讨论并提出下一步工作建议。

会议强调,要进一步加强小堆示范工程调试工作过程管控,切实守牢核安全防线,有效识别并妥善解决调试过程中出现的异常;结合项目特点,全面梳理小堆示范工程仪控系统调试及验证情况,持续强化经验反馈工作;加快推进核安全关注的审评问题和现场重点问题有效解决。

此次会议进一步推动落实了审评监督相关工作,压实了营运单位核安全全面责任,为项目后续调试和运行安全奠定了坚实基础。

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3. 三澳核电3号机组安全壳钢衬里模块四吊装完成

  • 来源:中国核电网

  • 日期:2026-08-18

  • 原文链接https://www.cinie.net/article/61072.html

  • 原文语言:中文

  • 事件内容:三澳3号安全壳钢衬里模块四吊装完成,土建与安装交叉施工进入新阶段。

全文正文(中文)

8月15日上午8时16分,三澳核电3号机组3BRX钢衬里模块四吊装作业正式启动。在中核机械工程2000吨履带吊的平稳作业下, 模块依次完成回转、带载行走、对位调整一系列工序,历时220分钟,吊装任务圆满完成。

本次吊装的3号机组模块4由筒体四、五层整体拼装而成,直径约45米、高11.46米,模块存在体积大、易变形、吊车回转空间有限的特点。项目团队严格执行专项方案,提前完成场地加固、吊篮、配重倒运、履带吊转场,组织吊装模拟演练,全面排查各类安全隐患。

项目团队充分借鉴同类吊装作业的成熟经验:

针对桁架销轴、吊索具挂设、交叉塔吊协同等关键风险点,提前优化完善管控措施,严格落实班前会人员状态排查、高空作业安全带防护、成品防碰撞保护等各项保障举措。

吊装作业期间,同步联动上游单位及各参建施工单位,对现场风速、地基沉降、设备负载、构件姿态四项关键数据开展实时沟通核对与记录留存,统筹兼顾安全与质量双重管控目标。

未来,项目团队将始终恪守“安全至上、绝无一失”的安全理念,紧扣“追求卓越·改革破局”工作目标,以勇担当、敢创新、善成事的作风,不断攻克施工难题,为核工业高质量发展再立新功!

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4. 中广核陆丰核电2号机组常规岛汽机台板混凝土浇筑完成

  • 来源:中国核电网

  • 日期:2026-08-18

  • 原文链接https://www.cinie.net/article/61067.html

  • 原文语言:中文

  • 事件内容:陆丰2号常规岛汽轮机台板混凝土浇筑全部完成,进入设备安装阶段。

全文正文(中文)

2026年8月11日12时30分,中广核陆丰核电2号机组常规岛汽机台板正式开始混凝土浇筑,并于8月13日16时顺利完成,历经51.5小时,共计浇筑2685m³混凝土。

2号机组常规岛汽机台板结构长68.7m、宽16m,顶标高+8.43m,由两道纵梁、六道横梁组成;甲供物项包括地脚螺栓296个,起重柱56根,锚固板28个,油管套管18根等,其中重量超过10t大埋件共8组;汽机台板施工具有结构复杂,甲供埋件数量多、精度要求高等特点。

汽机台板施工期间,项目团队充分汲取1号机组常规岛汽机台板的经验反馈,优化施工工艺及施工组织。针对螺栓水平允许误差2mm、锚固板允许误差3mm等高精度埋件,现场采用“整体型钢支架+下托上吊复合固定”的方式,确保埋件误差在允许范围内。面临“红霞”台风的挑战,团队针对基坑及边坡截排水措施、基坑内排水泵排水能力、防护棚及操作平台等防台措施开展了全面排查,确保施工作业面安全可靠。

2号机组常规岛汽机台板混凝土浇筑顺利完成,为后续汽机基础整体交安创造有利条件。未来,陆丰核电将持续深入践行“严慎细实”工作作风,坚持“三个围绕”价值导向,全力推进1、2号机组高质量建设。

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5. 中国一重与上海电气座谈推进核电装备协同合作

  • 来源:中国核电网

  • 日期:2026-08-18

  • 原文链接https://www.cinie.net/article/61077.html

  • 原文语言:中文

  • 事件内容:中国一重与上海电气座谈,就核电大型铸锻件、主设备制造产能协同与技术互补磋商。

全文正文(中文)

8月17日,中国一重集团有限公司党委书记、董事长吕智强在中国一重会见上海电气集团党委书记、董事长吴磊一行。双方围绕进一步深化战略合作进行座谈,重点就冶金装备、高端材料、核电装备、新能源风电、科技研发和产业链协同等领域合作交换意见。

吕智强对吴磊一行到访表示欢迎,并感谢上海电气长期以来对中国一重的支持。他表示,中国一重将继续聚焦装备制造主责主业,统筹推进传统产业转型升级,深入实施“1235”发展战略。希望双方在既有合作基础上进一步拓宽合作领域,加强产业链协同,推动优势互补和协同创新,以更高质量的价值创造服务国家重大需求。

吴磊介绍了上海电气近两年在高端装备、智能制造和绿色能源等领域的发展情况。他表示,上海电气坚持以科技创新为核心驱动力,持续深化战略协作。希望双方以此次交流为契机,加强项目推进和人才培养联动,构建供应链协同、产业链协同和科研协同的发展格局,共同保障产业链供应链安全,推动高端装备产业转型升级。

会谈前,吴磊一行参观了中国一重展览馆及部分生产制造现场,了解中国一重发展历程、产业布局和最新成果。中国一重党委常委、副总经理张皓,上海电气党委委员、副总裁金孝龙及双方有关负责人参加活动。

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6. 华能核能技术研究院开展"华龙一号"系统原理首次专题培训

  • 来源:中国核电网

  • 日期:2026-08-18

  • 原文链接https://www.cinie.net/article/61062.html

  • 原文语言:中文

  • 事件内容:华能核能院首次开设华龙一号系统原理专题培训,储备技术支持人才。

全文正文(中文)

为提升核能院关于华龙一号技术的支持服务水平和科研攻关能力,增强员工对华龙一号的系统性理解,华能核能技术研究院组织开展华龙一号系统原理培训,并于8月12日完成首场专题培训。公司领导及员工共计101人通过“线上+线下”的方式参加培训。

首次培训从行业发展视角回顾我国压水堆技术自主化发展道路,系统梳理全球核电技术迭代历程与三代核电安全设计准则。通过对标美国AP1000、欧洲EPR等主流三代堆型,深入阐释华龙一号“能动+非能动”双重安全架构设计原理以及177组先进燃料组件堆芯、大容积双层安全壳、完善的严重事故预防和缓解措施等主要技术特征,凸显其安全裕度高、技术体系成熟、核心装备自主可控的竞争优势。

培训紧密贴合岗位实际,有效夯实员工理论根基,为科研攻关、技术支持、现场运维筑牢理论支撑。后续核能院将每两周开展一次核电系统原理培训,累计18期、36课时完成整体培训内容,不断提升团队科研创新与全周期技术服务能力,以技术与人才优势赋能华能核电产业高质量发展。

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二、国内核安全监管与行业协作

7. 中国与新加坡签署和平利用核技术合作谅解备忘录

  • 来源:中国核电网/WNA/World Nuclear News

  • 日期:2026-08-18

  • 原文链接https://www.cinie.net/article/61190.html

  • 原文语言:中文

  • 事件内容:中新签署和平利用核技术合作谅解备忘录,搭建核技术应用、核安全与人才培养制度框架。

全文正文(中文)

新加坡贸易与工业部与中国国家原子能机构近日签署关于和平利用核技术合作的谅解备忘录,合作重点包括核能潜在部署评估能力建设、核反应堆技术安全评估、人员培训以及核技术应用等领域。

签署仪式于8月17日举行。新加坡贸易与工业部常任秘书(能源与贸易)奥古斯丁·李 (Augustin Lee) 与中国国家原子能机构副主任刘敬代表双方签署文件。新加坡贸易与工业部长(能源与工业)陈诗龙 (Tan See Leng) 和中国国家原子能机构主任单忠德见证签署。

新加坡贸易与工业部表示,该谅解备忘录将支持新加坡发展独立能力,以便对核能潜在部署开展客观、技术性的评估。根据协议,双方将在核反应堆技术的安全与技术评估、人力培训与科学访问、公众教育和公众参与、核安全、核保障、核安保以及核技术应用等方面开展合作。

此次合作是新加坡近期加强国际核能交流的一部分。除中国外,新加坡也已与美国、法国、韩国等伙伴开展相关接触,重点围绕核安全监管、技术评估和能力建设等议题推进合作。

新加坡方面称,这些交流将有助于其为国际原子能机构 (IAEA) 计划于2027年开展的综合核基础设施评审 (INIR) 第一阶段任务做准备。INIR评审通常用于评估一国在考虑发展核电时的基础条件,涉及核安全、法律框架、环境保护、人力资源发展、放射性废物管理等多个领域。

新加坡近年来持续研究未来能源供应方案。相关部门表示,将继续关注国际核能技术发展,并通过与区域及国际伙伴合作,提升核安全、监管和技术评估能力。

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8. 国家核安全局开展营运单位汛期安全现场调研

全文正文(中文)

为深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作重要指示精神,压紧压实营运单位核安全主体责任,近日,生态环境部西南核与辐射安全监督站(以下简称西南监督站)主要负责同志带队赴中核四川环保工程有限责任公司(以下简称营运单位)开展汛期安全现场调研。

调研组听取了营运单位关于辐射监测“三个全覆盖”落实情况及成效,以及自然灾害风险隐患排查、防范处置应急演练、防汛物资准备等近期工作情况的介绍。双方系统梳理分析了重点区域汛期辐射安全风险隐患。

随后调研组深入厂区防汛关键点位开展实地调研。在应急指挥中心,调取环境监测系统在线实时数据,测试应急通讯设备通讯功能,查阅流出物数据台账;在核设施退役片区,查看防洪泵房机组状态、抽排水能力,检查厂区排洪沟畅通状况和清淤维护情况,并围绕罐区后续整体退役治理技术路线、风险管控措施、施工时序安排,与营运单位负责同志进行深入交流。

调研过程中,调研组结合现场调研情况提出三点工作要求。一是抓实抓细重点风险防控。持续推进辐射监测“三个全覆盖”落实工作,紧盯暴雨内涝、设施失电等各类汛期风险,高度重视退役作业引发地下水污染潜在风险的防范工作。二是持续加强防汛设施运维管护。强化对老旧防洪泵、应急电源、排洪沟渠、应急通讯设备的日常巡检保养,定期开展设备带负荷实操测试,重点核验应急电源切换能力和持续供电保障能力。三是系统统筹全厂区防汛管理。严格执行24小时值班和雨情汛情即时上报制度,统筹推进设施退役、辐射监测、防灾减灾等各项工作,多措并举筑牢汛期核与辐射安全屏障。

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9. 中国核能行业协会对国核示范开展生产绩效改进成员支持活动

  • 来源:中国核能行业协会 CNEA(#14)

  • 日期:2026-08-19

  • 原文链接https://china-nea.cn/site/content/53900.html

  • 原文语言:中文

  • 事件内容:CNEA组织专家赴国核示范(石岛湾CAP1400/国和一号)开展生产绩效改进成员支持活动。

全文正文(中文)

8月10日至14日,中国核能行业协会对国核示范电站有限责任公司开展了生产绩效改进提升成员支持活动。本次活动专家团队分别来自福建宁德核电有限公司、广西防城港核电有限公司、福建福清核电有限公司、核动力运行研究所。国核示范电站有限责任公司副总经理杨义新出席本次活动。

支持活动采取成员支持活动的专家支持类型,通过专家讲座、集体研讨等形式,分享专家的知识、经验及同行电厂的良好实践。通过专家团队的研讨与分享,对总结出的学习点,提出有针对性的改进行动建议和参考行动建议,为国核示范生产绩效提升提供了改进思路与方向。

本次成员支持活动电厂对专家团队高度信任,积极配合;专家团队认真准备、全情投入。在专家团队和电厂人员的共同努力下,活动取得了预期的良好效果,提供了宝贵经验,得到了电厂领导、管理层和技术人员的高度认可。国核示范生产计划处、核安全与执照处、采购处、质保处、维修处、系统设备处、技术支持处、仪控处、化学环保处、培训处等约40余人参加了活动。

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10. 2026年第四期核质保监查员培训班在成都开班

  • 来源:中国核能行业协会 CNEA(#14)

  • 日期:2026-08-19

  • 原文链接https://china-nea.cn/site/content/53899.html

  • 原文语言:中文

  • 事件内容:CNEA 2026年第四期核质保监查员培训班在成都开班。

全文正文(中文)

8月17日,2026年第四期(总第88期)核能行业质量保证监查员能力培训班在四川成都正式开班。本期培训班由中国核能行业协会主办,来自事业单位、核电营运、核燃料循环、研究设计院所、工程建安、设备制造、技术服务等56家单位的93名学员参加本次培训。

本次培训首次落地四川成都,是协会统筹优化培训布局、合理安排办班地点的重要安排。同时,本期也是2026版《核能行业质量保证监查员培训大纲》修订实施后的首期落地班次。

按照新版大纲要求,本期培训班对培训内容及时长、考试安排进行了优化调整。培训内容涵盖核设施质量保证安全法规与标准、质量保证基本知识、民用核安全设备质保要求、监查方法和技巧、模拟监查实习等核心模块,特邀行业资深专家授课,采用法规深度解读、典型案例剖析、分组研讨互动等多元化教学模式,分享数字化技术和人工智能在质保工作中的应用案例,帮助学员吃透核安全法规体系及核电厂质量保证安全规定相关要求,进一步夯实质保监查理论基础,补齐实操能力短板,提升一线监查人员实战业务水平。

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11. 哈萨克斯坦签署原子能产业合作备忘录

  • 来源:中国核电网(#12)

  • 日期:2026-08-18

  • 原文链接https://www.cinie.net/article/61247.html

  • 原文语言:中文

  • 事件内容:哈萨克斯坦签署原子能产业合作备忘录,推进首座核电站建设及铀资源—核燃料产业链合作。

全文正文(中文)

哈萨克斯坦共和国原子能署、哈萨克斯坦"阿塔梅肯"国家企业家商会 (Atameken National Chamber of Entrepreneurs of Kazakhstan) 与原子产业发展协会 (Atomic Industry Development Association,AIDA) 签署谅解与合作备忘录,计划共同推动本国原子能产业发展,扩大工业协作,并吸引本土企业参与大型基础设施项目。

备忘录由哈萨克斯坦共和国原子能署主席阿尔马萨达姆·萨特卡利耶夫 (Almasadam Satkaliyev)、"阿塔梅肯"国家企业家商会主席团主席卡纳特·沙尔拉帕耶夫 (Kanat Sharlapayev) 以及AIDA负责人巴克特詹·卡德尔巴耶夫 (Bakytzhan Kadyrbayev) 签署。

根据备忘录,各方将围绕原子能产业发展、工业协作强化以及本国企业参与哈萨克斯坦战略项目等事项,建立政府、企业和行业共同体之间的稳定合作机制,并加强相关行动协调。

提高本土化水平是合作重点之一。各方同意支持面向原子能产业的本土制造、工程服务和配套服务发展,并推动建立国家级供应链体系。

合作还将关注中小企业和大型企业参与原子能及相关行业项目。备忘录提出,将支持本国制造商发展,提升哈萨克斯坦国内在技术、生产、服务和专业咨询等方面的能力。

此外,各方计划共同为政府部门制定分析和专业建议,交换方法论及分析材料,并就完善原子能领域法律和监管框架提出建议。

此次备忘录签署为政府、企业界和行业组织之间的系统性协作提供了新的平台。相关安排落实后,将有助于扩大哈萨克斯坦企业参与原子能项目的机会,提高项目本土化程度,并推动行业技术基础建设。

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12. 俄罗斯MBIR多用途快堆九台燃料操作抓取设备完成初步测试

  • 来源:中国核电网(#12)

  • 日期:2026-08-18

  • 原文链接https://www.cinie.net/article/61263.html

  • 原文语言:中文

  • 事件内容:俄罗斯MBIR多用途快中子研究堆九台燃料操作抓取设备完成初步测试。

全文正文(中文)

2026年8月17日,俄罗斯InterPolaris完成了多用途快中子研究堆 (MBIR) 项目九台抓取设备的初步测试。这批设备将用于燃料运输和操作作业,主要服务于OTT燃料综合体内燃料组件以及燃料棒库的搬运处理。

该设备开发的重点,是提高燃料组件夹持、转运和定位过程中的安全性与可靠性。每台抓取装置由夹眼、主体、盖板、头部、凸轮、锁紧套筒、指示灯、电池、带电气连接的步进电机以及备用装置等部件组成。其中,锁紧套筒用于防止凸轮意外打开,备用装置则用于提升系统运行冗余度。

本次交付和测试的抓取设备分为三类:3台头部夹具,用于通过燃料组件头部进行固定和移动;3台尾部夹具,用于操作燃料组件尾部;3台弹匣夹具,用于燃料元件弹匣的相关操作。

按照设计要求,夹具采用周期性运行模式,年运行时间为250天,可按每天1个班次、每班7.2小时运行,也可按每天2个班次、每班6小时运行。设备适用环境为温度10℃至25℃、常压条件,环境湿度不超过70%。

测试工作依据已批准的方案和方法,并按照图纸要求开展,内容包括外观与尺寸测量检查、产品质量记录,以及对运动部件在空载和带载状态下的性能、承载能力、手动操作和远程控制功能进行验证。

测试结果显示,8台产品已确认符合既定技术要求。

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13. 芬兰奥尔基洛托3号机组因主冷却剂泵故障降功率运行

  • 来源:中国核电网(#12)

  • 日期:2026-08-18

  • 原文链接https://www.cinie.net/article/61229.html

  • 原文语言:中文

  • 事件内容:芬兰OL3(EPR)因一台主冷却剂泵故障降功率运行,运营方排查检修。

全文正文(中文)

芬兰工业电力公司 (Teollisuuden Voima, TVO) 8月17日表示,奥尔基洛托核电站3号机组(OL3)因核岛两台主冷却剂泵出现技术故障,未来几周将继续以约1300兆瓦的稳定功率运行,约为满功率的84%。该机组额定发电功率约为1600兆瓦。

TVO称,相关故障在今年夏季被发现。此后,机组已降低输出功率,并对故障原因及处理措施进行调查。根据最新安排,OL3将在较低功率水平下继续运行,以监测纠正措施效果,直至该机组按计划于2026年9月10日开始年度停机检修。

TVO表示,该技术问题不会对核安全造成影响。

奥尔基洛托核电站1号机组(OL1)目前正常运行。关于2号机组(OL2),TVO此前披露,该机组因转子相关安排处于降功率运行状态,新的改进型转子预计将于2027年底运抵奥尔基洛托。

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三、国际核电、SMR与先进堆

14. Radiant 的 Kaleidos 微堆启程运往爱达荷国家实验室

全文正文(中文)

Radiant 公司设计的 1 兆瓦电功率(MWe)微堆以可运输为设计目标,目前正用卡车从加利福尼亚运往爱达荷国家实验室(INL)的 DOME 测试台架。

(图片:Tori Shivanandan/X)

公司表示:"我们说过要造一台可通过陆、海、空运输的微堆。我们做到了。Kaleidos 正用拖车行驶超过 1000 英里。"

Radiant 的反应堆于去年被选中进行 DOME(微堆实验验证,Demonstration of Microreactor Experiments)测试台架的测试。该台架由一座前实验性增殖反应堆的改造安全壳结构构成,为测试实验性反应堆概念并收集性能数据提供安全环境。

Radiant 将在此设施开展分五个阶段的反应堆研制测试计划,从零功率临界开始,逐步达到产生全部热量与电力,并实现无操作员干预连续运行 150 小时——这是证明其具备商业就绪状态的关键里程碑。

(图片:Radiant 于 8 月 12 日在加州埃尔塞贡多启程时分享的 Kaleidos 视频画面,图片来源 Radiant/X)

Radiant 表示:"现在运往爱达荷的这台装置并非简化版的替代品。Kaleidos 采用相同的设计、相同的规模、相同的商用燃料装载量,未来将从 Radiant 位于橡树岭的 R-50 工厂生产线驶下并交付客户。它经历的每一个测试阶段——从临界、1 MWe 热功率运行,到满功率,再到无操作员干预的 150 小时连续运行收官测试——所产生的数据将直接支撑 Radiant 向美国核管理委员会(NRC)提交的执照申请,并降低规模化商业制造与部署的风险。"

一旦安装进 DOME,该反应堆将在美国能源部与 INL 的监督下装载三层各向同性(TRISO)燃料,该燃料由 Standard Nuclear 依据 Radiant 的规格于今年早些时候制造。整个测试活动目标于今年第三季度完成。与此同时,Radiant 为其位于田纳西州橡树岭的 R-50 微堆生产设施提交的 Part 70 执照申请正由美国核管理委员会审查,目标于今年第四季度获得批准。

Radiant 已与美国空军签署协议,将于 2028 年前向其第一个商业微堆军事设施——巴克利太空军基地——交付首台商用微堆。公司表示:"Radiant 的测试活动将确保我们在 2028 年前把 Kaleidos 交付至巴克利太空军基地。"

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15. Kairos Power 联合田纳西多方成立先进核制造与预制中心 NuCAMP

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田纳西州橡树岭——Kairos Power 今日宣布成立"先进核制造与预制中心"(Nuclear Center for Advanced Manufacturing and Precast,简称 NuCAMP)。该倡议旨在成熟化新的制造与建造方法,并为田纳西州东部熟练工人开发职业培训,以支撑先进核反应堆的部署。

根据已签署的一份谅解备忘录(MOU),Kairos Power 将牵头该倡议,合作方包括橡树岭国家实验室(ORNL)、田纳西大学诺克斯维尔分校、先进复合材料制造创新研究院(IACMI)、Barnard Construction 建筑公司、Roane State 社区学院、Chattanooga State 社区学院以及橡树岭学区。

此外,Kairos Power 与国际合作伙伴三星物产工程建造集团(Samsung C&T Engineering & Construction Group)和剑桥真空工程公司(Cambridge Vacuum Engineering)正探讨在 NuCAMP 倡议上开展合作的机会,在先进制造与建造方面提供战略咨询服务。

各组织已商定一个为期 12 个月的初步探索阶段,以确定如何以最佳方式合作,开发用于核应用的先进制造与建造方法的合格评定程序,并为工程师和熟练技术工人创造将这些方法付诸实践的职业发展通道。

Kairos Power 首席技术官兼联合创始人 Ed Blandford 表示:"以规模化的方式交付可负担得起的先进反应堆,需要的远不止一个优秀的设计。我们需要创新的制造工艺、用于使其合格化的规范依据,以及具备相应技能、能在新建核设施中应用这些工艺的人才。通过 NuCAMP,将行业视角与国家实验室的研发实力以及学术伙伴的优势相结合,我们能够创造新的能力,惠及整个田纳西核产业界乃至更广阔的行业。"

橡树岭国家实验室主任 Stephen Streiffer 博士表示:"NuCAMP 体现了田纳西州东部创新生态系统的力量——产业界、国家实验室和教育机构携手解决真实的部署挑战。通过能源部在 ORNL 的制造示范设施(MDF)以及我们更广泛的研究能力,我们期待协助成熟化面向核工业的先进制造与建造方法,同时支撑将下一代反应堆推向市场所需的劳动力队伍。"

Tickle 工程学院院长 Matthew Mench 博士表示:"我很高兴 Tickle 工程学院能参与这样一项涵盖教育、研发多个层面的综合性合作伙伴关系。在反应堆工程与建造亟需变革性突破的时期,我迫不及待想看到这一伙伴关系能取得的成果。"

核建造的新路径

NuCAMP 以整体性方法将前景良好的制造与建造方法引入美国核工业,融合了研发伙伴、劳动力伙伴以及正在实际建造先进反应堆项目的企业的视角。

Kairos Power、MDF、田纳西大学 Tickle 工程学院和 IACMI 将提供研究、工程与制造专长,以推进相关技术并解决目前限制其在核建造中使用的规范缺口。

研究重点包括但不限于:

· 面向安全相关核结构的预制混凝土建造

· 用于制造预制混凝土构件定制模具的大尺寸增材制造

· 用于生产容器段、接管、泵部件及其他大型部件的电弧增材制造

· 用于以有限变形连接大型金属部件的电子束焊接

通过 NuCAMP,各团队将探索合作机会,为这些创新技术开发支撑规范、监管与执照申报所需的技术信息——这些技术目前在管控安全相关核结构与部件的行业规范下尚未完全合格化。

新的劳动力发展机遇

NuCAMP 还计划探索其成员组织如何合作,针对工程师和熟练技术工人开发新的教育与培训项目,以适应不断成熟的制造与建造方法。

田纳西大学诺克斯维尔分校将评估两个拟议的硕士项目:一个聚焦于面向工厂化核生产的制造工程,另一个聚焦于预制混凝土建造。

Chattanooga State 与 Roane State 将评估增设核管道焊工、预制生产技师、模块制造技师及其他岗位专项培训的方案。橡树岭学区将探索为初高中学生拓展先进制造与技工发展通道。

这些项目共同旨在为田纳西州的学生和技术工人创造可及的职业发展通道,使其通过与大学教师、国家实验室研究人员和行业专业人士的合作获得宝贵经验,培养量身定制、可进入先进核工业的技能。

立足田纳西州东部的优势

Kairos Power 位于橡树岭的反应堆示范园区将作为 NuCAMP 的载体,并提供用于制造开发、劳动力培训以及与邻近研发和教育伙伴协作的设施。

该园区包含规划用于预制生产、设备装配、焊接和增材制造的场地。

关于 Kairos Power

Kairos Power 是一家以使命为导向的核技术、工程与制造公司,专注于将氟盐冷却高温堆(KP-FHR)商业化——这是一种可在可负担成本下以稳健安全性部署的清洁能源解决方案,能够支撑深度脱碳。公司成立于 2016 年,正采用快速迭代开发方法和垂直整合战略将先进反应堆技术推向市场。2023 年,Kairos Power 获得了美国 50 多年来颁发的首份非水冷反应堆建造许可。Kairos Power 于 2026 年 4 月在田纳西州橡树岭破土动工建设 Hermes 2 示范电厂,根据与谷歌达成的多厂开发协议,该厂将向 TVA 电网供应 50 兆瓦清洁电力。

Kairos Power 的使命是支撑全球清洁能源转型,在保护环境的同时改善人们的生活质量。了解更多请访问 kairospower.com。

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16. 西班牙 Almaraz 核电站运行许可证延长至 2030 年

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西班牙的 Almaraz 核电站。(图片:Iberdrola España)

西班牙政府将 Almaraz 核电站的运行许可证再续期三年。该电站是西班牙最大的发电厂,原定从明年起作为西班牙核能逐步退出计划的一部分开始关停。

此次许可证续期由生态转型与人口挑战部于 8 月 12 日签发,并于 8 月 14 日公开发布,将这座双机组、总功率 2017 兆瓦电(MWe)的 Almaraz 核电站的许可证延长至 2030 年 6 月 8 日。

然而,该决定指出,西班牙核电机组群长期时间表并未改变,2035 年仍被定为整个西班牙核电机组群关停的年份。

进一步背景: 近期出现的一系列因素似乎正在推动西班牙政府计划的改变——即便只是短短几年。中东地区持续的冲突及其对能源价格与供应带来的影响,已在包括西班牙在内的整个欧洲引发担忧。去年一次大规模停电使西班牙数百万人失去电力,一些人归咎于核能退出,另一些人则归咎于对可再生能源的依赖。去年秋天,Almaraz 的运营方 Centrales Nucleares Almaraz-Trillo 向该部申请将运行期延长至 2030 年。基于政府机构的决定,Almaraz 似乎将再多运行一段时间。

根据决定(对原始西班牙文的微软翻译):"尽管西班牙因能源转型取得的进展而准备得更好,但高价格、更强波动性和不确定性的这一突发局面,使该国、其公民和生产部门在这些燃料依赖所带来的脆弱性面前的暴露度上升,这与此前预期的情况不同。"

该决定出台约一个月前,西班牙核安全委员会发布了一份赞成将 Almaraz 运行期再延长数年的报告。

西班牙支持本国核工业的机构 Foro Nuclear 主席 Marta Ugalde 在一份声明中表示:"像 Almaraz 这样的战略性基础设施能够继续运行,是个极好的消息,因为核能对于发电结构至关重要。"她补充道:"正如欧盟委员会所认可的那样,它提供稳定、同步且具惯性的电力,并通过减少对化石燃料的依赖来增强能源自主性。Almaraz 的持续运行为该地区提供了确定性,并凸显了安全、无排放且具有竞争力的核电能与可再生能源形成互补的价值。"

Almaraz 的两台反应堆是西班牙七台在运反应堆中的两台。据 Centrales Nucleares 称,Almaraz 发电量占西班牙用电量的 7% 以上,相当于超过 400 万户家庭。Almaraz-1 于 1983 年投入商业运行,随后 Almaraz-2 于 1984 年投运。两台反应堆均为西屋公司的三环路压水堆。Almaraz-1 是最先计划关停的反应堆,其许可证原定于 2027 年 11 月 1 日到期。Almaraz-2 本将在一年后,即 2028 年 10 月 31 日跟进关停。

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17. 匈牙利新任总理质疑 Paks II 合同,俄方称按进度推进

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(NucNet 原文为简短快讯,署名 David Dalton,2026-08-18)

匈牙利新任总理彼得·马扎尔(Péter Magyar)对 Paks 核电站扩建项目建造合同的可持续性与透明度提出质疑,但俄罗斯国家原子能公司(Rosatom)表示,现场工程施工正按计划推进。布达佩斯方面正在对项目开展"全面审查",内容包括融资与冷却安排。

(配图说明:Rosatom 表示匈牙利 Paks II 现场工程正按进度推进。来源:Rosatom。)

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18. PG&E 获 2.71 亿美元联邦付款支持 Diablo Canyon 延寿运行

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(NucNet 原文为简短快讯,署名 David Dalton,2026-08-18)

美国电力公司太平洋燃气与电气公司(PG&E)已从美国能源部(DOE)一项设立于2022年、总额60亿美元的联邦投资计划中获得2.71亿美元(约合2亿欧元)的联邦信贷付款,该计划旨在帮助保留现有在运反应堆机组。电力公司与相关官员正推动 Diablo Canyon 核电站运行至2030年之后。

(配图说明:位于加利福尼亚州、采用双机组设计的 Diablo Canyon 核电站。来源:PG&E。)

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四、国际核燃料循环与核材料

19. Urenco USA 在美能源部长见证下庆祝 Eunice 铀浓缩厂扩建动工

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EUNICE,新墨西哥州——Urenco USA 今日为其美国唯一的商用铀浓缩设施的扩建工程举行动土庆祝仪式,美国能源部长 Chris Wright、Urenco 首席执行官 Boris Schucht 及其他公司领导层出席。

今年6月,公司宣布将该设施产能扩大近50%,这是在美国不断加大核电使用之际,强化美国核燃料供应链的一项重大承诺。这项数十亿美元的战略投资将用于在 Urenco USA 位于新墨西哥州 Eunice 的 National Enrichment Facility 建设一座新的浓缩厂,从而提升对国家安全至关重要的低浓铀(LEU)生产能力。

在动土仪式后的致辞中,Urenco 首席执行官 Boris Schucht 表示:

"我们作出这一重大承诺,扩建美国设施以满足美国客户的需求。此次扩建也支持美国能源部加快部署国内新增产能、强化美国核燃料供应链并重振核工业基础的目标。

"我想借这个机会感谢 Wright 部长、您的团队以及整个政府为核工业创造的这股势头。这是美国核工业真正令人振奋的时刻,我们很自豪能成为其中一员。感谢您的领导与支持。

"我还要借此机会感谢我们的客户对我们的信任。没有他们,Urenco USA 就不会存在。我们这座工厂是应客户需求而建,他们以长期合同给予了支持。这是一座没有任何公共资金资助的、商业化的世界级设施。迄今为止,我们已在该场址投资超过50亿美元。现在这一数字将增至超过80亿美元。我们很高兴能保持客户的信任,正是这种信任使此次扩建成为可能。"

在扩建期间,Urenco 将使用其成熟的气体离心浓缩技术,在24级离心机级联中新增210万分离功单位(SWU)的浓缩产能,首批级联将于2032年开始生产,后续级联将在2036年前陆续安装。扩建将在建设高峰期为美国提供300至600个就业岗位,并在该场址的长期运营中提供70个岗位。Urenco USA 目前在该设施雇用超过500名美国员工和长期承包商,该设施自2010年起投入商业运行。

关于 Urenco USA

作为美国唯一的商业化规模浓缩铀生产商,Urenco USA 运营着 National Enrichment Facility,这是美国能源基础设施和核燃料供应链的战略组成部分,于2010年开始运行,产能可满足美国商用核电站约三分之一的浓缩需求。该设施现有年产能430万 SWU,并有一个正在进行的扩建项目,将新增70万 SWU 产能,于2027年完工。

凭借近二十年来在美国建设和运营铀浓缩能力的经验,Urenco USA 在支持美国公用事业公司满足不断增长的国内能源需求、强化美国能源安全方面具有独特优势。自2012年首次产品发运以来,公司已按时、按规格交付每一份客户订单,累计产量超过5000万 SWU。

Urenco USA 在国内核燃料供应链中的关键作用,支持为美国消费者和企业提供可靠、安全和可持续的能源。公司致力于在严格的监管和安全标准框架内,为发电提供安全、高性价比且可靠的铀浓缩服务。Urenco USA 位于新墨西哥州东南部的世界级设施,在支持美国能源生产、能源安全、就业和制造业方面发挥着至关重要的作用。

联系人:Jeremy Derryberry,Urenco USA 传播总监,jeremy.derryberry@urenco.com,505-975-3844

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20. FANCO 就 HALEU 燃料厂推进与监管机构沟通

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该公司表示,美国监管机构已受理其针对一座制造陶瓷燃料以供 EAGL-1 小型模块化反应堆使用的设施的监管沟通计划,并计划在2027年提交建设和运行许可证申请。

(图片:FANCO)

第一美国核公司(FANCO)在8月6日的一份意向书中通知美国核管理委员会(NRC),计划提交一份许可证申请,以持有和使用特殊核材料,运营一座 II 类高丰度低浓铀(HALEU)燃料制造设施。(II 类设施由 NRC 许可,用于处理"具有中等战略意义的特殊核材料",如 HALEU。)

意向书中写道:"该燃料设施将支持 EAGL-1 铅铋共晶冷却快堆及其他先进反应堆客户。FANCO 意在与 NRC 沟通,以根据《联邦法规汇编》第10篇第70部分(10 CFR Part 70)及适用于该设施建设、拥有和运营的所有其他法规获得许可。

"拟建设施将按照申请中要求并经 NRC 批准的限值和条件,设计、建造并运营,以使用许可材料制造铀氧化物燃料。此外,该设施还将具备将铀氧化物加工为其他燃料形态的能力。"

根据《监管沟通计划》,该燃料设施将使用富集度低于20%铀-235的铀,加工 HALEU 铀氧化物芯块。技术规格已从该计划的公开版本中删除,公司在其中表示,其收购了最初由 Columbia Basin Consulting Group(一家成立于1998年的核工程公司)开发的技术组合。这一基础得到领导层和高级工程团队的支持,他们"在包括快通量试验设施(FFTF)、实验增殖堆-II(EBR-II)、多功能试验堆、先进燃烧堆以及全球核能合作伙伴关系(GNEP)在内的美国主要快堆项目中拥有直接的运行和工程经验"。

该技术组合基于美国先进液态金属快堆计划内开发的技术以及通过国际原子能机构和各种美国来源获得的数据,并在太平洋西北国家实验室通过"加速核能创新门户"(GAIN)奖项的支持以及能源部先进反应堆示范计划的资助下推进了设计。

FANCO 表示,目前正在"与主要工程/设计承包商敲定合同"。今年早些时候,公司宣布与 AtkinsRéalis 建立战略合作伙伴关系,担任 EAGL-1 项目在北美地区的独家工程、采购和施工管理提供商,包括集成的 EAGL-1 反应堆、燃料制造和回收设施。

"美国大规模部署先进核能的能力不仅仅取决于创新的反应堆技术——它还需要一个安全、有能力和美国本土的燃料供应,"FANCO 首席执行官 Mike Reinboth 表示。"我们提交《监管沟通计划》是建立这一能力的重要一步。它反映了我们推进 FANCO 综合商业战略的有意方式:将严谨的监管执行与旨在支持我们 EAGL-1 计划、并随着时间的推移支持其他先进反应堆开发商的燃料循环平台相结合。"

FANCO 监管事务、许可与质量执行副总裁 Michelle Catts 表示,《监管沟通计划》为在预期许可证申请之前提前很长时间与 NRC 沟通提供了一个结构化框架。"我们的目标是通过早期、实质性的技术对话来明确监管路径,并基于对设施设计和运行计划的全面理解予以支撑。此次提交反映了我们许可组织的就绪状态和严谨性,以及 FANCO 燃料计划正在开展的技术工作的质量,"她补充道。

EAGL-1 是一座240 MWe、铅铋冷却、快谱小型模块化反应堆,专为工厂化制造和可扩展的多机组部署而设计。

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21. 加拿大 Laramide 获瑞典关键铀勘探许可

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Laramide Resources 是一家总部位于加拿大的铀矿开发和勘探公司,在美国和澳大利亚拥有重要项目。该公司已在瑞典的 Hotagen 和 Arjeplog-Arvidsjaur 铀矿省内获得勘探许可,建立了其所谓的"在欧洲最具前景的铀矿管辖区之一中的战略勘探地位"。

瑞典最近完成了一系列立法改革,结束了2018年实施的铀矿开采禁令。

Laramide 表示,这些许可使其得以进入具有高前景的地质区域,该区域拥有众多已知的铀矿点和矿床,包括 Kläppibäcken 和 Pleutajokk 铀矿床。

这些地区过去几十年一直是政府机构和行业参与者勘探项目的重点,代表着瑞典一些最重要的铀矿禀赋。

"瑞典经历了全球铀矿行业最重大的政策转变之一,"Laramide Resources 总裁兼首席执行官 Marc Henderson 表示。

"在相对较短的时间内,瑞典政府恢复了铀矿开采,实现了监管框架的现代化,并重申核能是该国长期能源战略的基石。

"我们认为这些改革代表了瑞典采矿业的转型转变,并在新兴的欧洲铀供应链中创造了建立战略地位的诱人机遇。"

Laramide 表示,初期工作将侧重于数字化历史勘探数据、整合地球物理和地球化学数据集、对优先目标进行排序,并为现代野外验证和钻探靶区确定做准备。

"此次收购为 Laramide 提供了以低成本进入欧洲最具前景铀矿区之一的途径,"公司表示。

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22. Disa Tech 获 Mary Ann 场址环评批复并组建 Disa Uranium

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核管理委员会(NRC)已针对 Disa Technologies 使用其经 NRC 许可的高压浆体浸蚀(HPSA)技术,对科罗拉多州 Montrose 县 Mary Ann 废弃铀矿(AUM)废料堆场址进行修复,发布了环境评估及"无重大影响认定"(EA/FONSI)。

Disa Tech 是一家总部位于怀俄明州的矿物加工公司,于今年3月向 NRC 提交了预迁移通知,拟在 Mary Ann 场址使用其 HPSA 技术。NRC 正在考虑批准该 PMN,若获批准将正式允许 HPSA 作业进行。

Mary Ann 场址计划:在 Mary Ann 场址,Disa Tech 计划处理约1,656立方米的 AUM 废料,经 HPSA 处理后约产生1,839吨细粒精矿(含有浓缩铀和钍的材料)。公司还计划建立一个放射限制区,包括 HPSA 处理设备、细粒精矿储存区、Mary Ann AUM 废料堆以及碎石料堆。

Disa Tech 将其 HPSA 技术描述为"一种专利的模块化矿物解离平台,利用高速浆体碰撞选择性地将目标矿物从母岩中分离出来"。

在 HPSA 设备使用前,岩石破碎机将对全部或部分废石堆进行预破碎。正如 NRC 的 EA/FONSI 中指出的,Disa 计划安装空气监测设备、使用水作为抑尘剂,并建造二级围堵结构,以确保任何溢出的水都控制在限制区内。HPSA 工艺本身每天需要使用5,000加仑水,以及约276公斤阴离子聚丙烯酰胺絮凝剂。

细粒精矿将暂时储存在限制区内。公司预计每天将有一卡车的细粒精矿容器被运离现场,运往有许可的设施,例如 Disa 计划在科罗拉多州 Naturita 建造的储存设施。

Disa Uranium:为开展其 HPSA 工作并"回收和生产本土铀并修复国家的历史铀矿场址",Disa Tech 已成立子公司 Disa Uranium Corp.,总部位于怀俄明州 Casper。新公司已收购 IsoEnergy 在犹他州拥有的、已获许可且曾生产的铀矿和项目组合。

Disa Uranium 首席执行官 Greyson Buckingham 强调了公司重建安全本土燃料供应的目标。"这始于我们的首要任务:清理西部数千个无人有能力处理的废弃铀矿场址,并回收废石中所含的铀和钒,"他表示。

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23. "札幌五国"呼吁协同核燃料循环以抗衡中俄

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(NucNet 原文为简短快讯,署名 Nigel Davies,2026-08-18)

据两家行业领军企业负责人称,"札幌五国"集团的各成员国必须将其"最强优势"贡献给一个盟国的核燃料循环,以确保其能够与俄罗斯和中国由国家主导的供给相竞争。文章呼吁各成员国为单一市场倡议贡献其"最强产品"。

(配图说明:美国 Centrus 设施内用于铀浓缩的 HALEU 级联。来源:Centrus Energy。)

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五、聚变能源进展

24. 电磁驱动聚变大科学装置单路脉冲源通过验收

  • 来源:中国核电网(#12)

  • 日期:2026-08-18

  • 原文链接https://www.cinie.net/article/61091.html

  • 原文语言:中文

  • 事件内容:电磁驱动聚变大科学装置单路脉冲源通过验收,标志核心供能单元研制阶段性突破。

全文正文(中文)

8月16日,电磁驱动聚变大科学装置综合考核实验系统单路脉冲源测试验收会议暨西安交通大学核聚变科学与技术研究院成立大会在中国西部科技创新港举行。会议期间,电磁驱动聚变大科学装置综合考核实验系统单路脉冲源通过测试验收,西安交通大学核聚变科学与技术研究院同步揭牌成立。

会前,与会专家和嘉宾考察了单路脉冲源实验系统。验收环节中,项目团队介绍了电磁驱动聚变大科学装置总体情况、单路脉冲源研制进展和测试验证结果。专家组围绕相关技术指标进行讨论后认为,单路脉冲源各项性能指标达到设计要求,同意通过验收。

单路脉冲源是电磁驱动聚变装置的重要组成部分。该技术路线通过强电流产生脉冲磁场,驱动等离子体转化为X射线,再对燃料进行压缩和加热,以实现核聚变条件。项目团队介绍,未来大科学装置需要多个高功率脉冲单元在极短时间内同步工作,形成高功率电脉冲。此次单路样机通过验收,为后续多路系统集成和装置建设奠定了工程基础。

核聚变是两个轻原子核在高温高压等条件下聚合形成较重原子核并释放能量的过程。电磁驱动聚变大科学装置是国家“十四五”重大科技基础设施,由中国工程物理研究院牵头、西安交通大学共建,建设地点位于四川成都和陕西西安。西安交通大学承担其中综合考核实验系统建设任务。

会议期间,西安交通大学宣读了核聚变科学与技术研究院成立文件,并举行揭牌仪式。相关单位还签署了成果转化合作协议。科研团队在装置研发过程中形成的部分技术成果,已在油气开采、煤矿瓦斯治理、深井探测和光伏产品性能检测等场景开展应用。研究院成立后,将进一步统筹核聚变相关基础研究、工程技术攻关和成果转化工作。

西安交通大学方面表示,将继续加大资源投入,协同各方力量推进大科学装置建设、运行维护和成果转化,服务电磁驱动聚变、强脉冲辐射科学、材料科学、天体物理等前沿研究。

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25. General Fusion 发布上市后首次业务更新(LM26 计划)

  • 来源:General Fusion(#100)

  • 日期:2026-08-18

  • 原文链接https://generalfusion.com/post/general-fusion-provides-first-public-company-business-update/

  • 原文语言:英文(已译中)

  • 事件内容:General Fusion(2026年7月纳斯达克上市,代码GFUZ,首家上市聚变公司)发布首次上市公司业务更新,以约1.5亿美元推进LM26磁化靶聚变计划至2028年,披露已实现约0.72 keV压缩加热、与Renexia签意大利部署框架、与General Atomics合作高温诊断。

全文正文(中文)

General Fusion 发布首次上市公司业务更新

以约1.5亿美元现金进入公开市场,推进聚变研发并展示具有商业相关性的磁化靶聚变能力

不列颠哥伦比亚省温哥华——2026年8月18日——全球聚变能源商业化竞赛的领跑者 General Fusion Group Ltd.(纳斯达克代码:GFUZ)(“General Fusion”或“公司”)今日将发布业务更新,并重点介绍其在技术与商业化举措方面取得的最新进展。General Fusion 于2026年7月在纳斯达克上市(股票代码“GFUZ”),成为首家公开上市的聚变公司。

运营亮点

  • 财务状况: 在与 Spring Valley Acquisition Corp. III 完成业务合并后,General Fusion 以约1.5亿美元现金进入公开市场(包含私募配售和信托资本的净交易收益),用于推进其务实的聚变能源技术。公司预计这笔资金将支撑其 Lawson Machine 26(“LM26”)计划跨越数个已规划的技术里程碑,直至2028年底。

  • 技术: General Fusion 近期宣布其 LM26 计划向下一个重要技术里程碑取得重大进展。公司成功利用锂衬里对等离子体进行压缩,将等离子体加热至约0.72 keV(840万摄氏度),这向其近期目标——达到1 keV,进而10 keV,并最终达到劳森判据(能够产生净聚变能的等离子体参数组合)——迈出了重要一步。

  • 商业化: General Fusion 宣布与 Toto 集团旗下公司 Renexia S.p.A. 达成一项基于里程碑的框架协议,合作推进公司聚变能源技术在意大利的潜在商业部署。该协议是在未来商业化之前拓展合作关系方面的又一举措。

  • 战略合作伙伴: General Fusion 通过与 General Atomics Energy Group 的合作,拓展其技术生态体系,在 LM26 计划第二阶段开发能够测量超过10 keV(约1亿摄氏度)温度的等离子体诊断系统。

General Fusion 首席执行官 Greg Twinney 表示:“我们在纳斯达克上市,对 General Fusion 乃至整个聚变行业而言都是一个重要里程碑。我们相信,聚变正接近一个重要的拐点。数十年来在等离子体物理、高性能计算、先进制造和数字控制方面的进步,与全球对清洁、可靠基荷电力快速增长的需求相汇合,为聚变从科学承诺走向商业现实创造了条件。”

Twinney 继续说道:“General Fusion 正是为这一时刻而生。我们的磁化靶聚变(MTF)方法旨在通过更简洁的机器架构,提供务实、清洁、丰富的聚变能源,该架构利用现有工业材料和供应链,同时规避其他聚变技术所依赖的诸多成本与复杂性挑战。二十多年来,我们通过在日益复杂的演示系统上开展真实世界测试,并发布经过同行评审的科学成果,系统性地推进了这种方法。我们相信,这种严谨的、以工程为驱动的战略,能够降低技术风险,同时推进务实聚变能源的商业化。”

Twinney 补充道:“我们近期宣布在 LM26 方面向下一重大技术里程碑取得实质性进展,通过与 Renexia 的框架协议扩大了我们的商业生态,通过与 General Atomics 的合作加强了技术伙伴关系,并以约1.5亿美元进入公开市场,为 LM26 计划直至2028年底的数个关键技术里程碑提供资金。”

Twinney 总结道:“我们相信,行业的下一章将由严谨的技术与商业执行来定义。我们的优先事项很明确:持续实现可衡量的技术里程碑,扩大商业合作伙伴关系,增强供应链能力,并为约2035年部署我们首座独有的聚变电厂奠定基础。我们期待在执行该路线图的过程中,向股东展示我们的进展。”

展望未来
General Fusion 仍专注于执行其分阶段商业化路线图。近期优先事项包括:

  • 实现1 keV 等离子体电子温度里程碑。

  • 向10 keV 并最终向劳森判据推进,支撑公司展示具有商业相关性的聚变条件的目标。

  • 在能源、工业、工程和技术生态体系中拓展商业、供应链开发和战略合作伙伴关系。

  • 为未来演示和商业规模聚变能源系统的成功选址提供支持,从而保障技术成功、商业增长和长期可扩展性。

网络直播
可通过访问 General Fusion 投资者关系网站的“活动与演示”页面收看电话会议的实时网络直播。希望电话参会并在问答环节提问的参与者可在此注册以获取拨入详情和专属 PIN 码。

网络直播的回放将在 General Fusion 投资者关系网站“活动与演示”页面提供12个月。

关于 General Fusion
General Fusion(纳斯达克代码:GFUZ)致力于务实的商业化聚变能源路径,总部位于加拿大温哥华。公司成立于2002年,获得全球投资者支持,包括领先的能源风险投资公司、行业领军企业和技术先驱。了解更多信息,请访问 www.generalfusion.com。

关于前瞻性陈述的警示说明

本新闻稿中包含的某些陈述并非历史事实,而是根据1995年美国《私人证券诉讼改革法》安全港条款定义的前瞻性陈述。除历史事实陈述外,本新闻稿中包含的所有陈述均为前瞻性陈述。任何提及预测、预估或其他对未来事件或情形(包括任何基本假设)描述的内容,亦属前瞻性陈述。在某些情况下,您可通过“估计”“计划”“项目”“预测”“意图”“预期”“相信”“寻求”“战略”“未来”“机会”“可能”“目标”“应当”“将”“ Would”等词语,或类似表达来识别前瞻性陈述,但即便没有这些词语,也不意味着某陈述就不是前瞻性的。前瞻性陈述包括但不限于:关于既往技术成果重要性(包括约0.72 keV/840万摄氏度的等离子体加热)的陈述;公司能否实现其目标里程碑(包括1 keV 等离子体电子加热)的可能性;其能否在所预期的时间表上或以任何方式将磁化靶聚变(MTF)或任何其他聚变技术商业化;以及关于 LM26 计划当前及预期成果、公司可能或假定的未来经营业绩或财务状况的陈述。

这些前瞻性陈述仅供说明之用,无意作为也不应被依赖为对事实或概率的保证、承诺、预测或确定性陈述。实际事件和情形难以或无法预测,并将与假设相背离,其中许多超出公司控制范围。这些前瞻性陈述涉及诸多风险、不确定性或其他假设,可能导致实际结果或表现与这些前瞻性陈述所表达或暗示的内容存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于:公司无法维持其在纳斯达克证券上市地位的风险;公司证券价格因各种不受公司控制的外部因素而波动的风险;公司永不产生收入的风险;公司无法以具成本效益的方式、在预期时间表上或以任何方式将 MTF 商业化的风险;公司未能实现 LM26 计划目标的风险;本文披露的技术成果未被科学界接受或验证的风险;既往成果无法在更大规模上成功复现的风险;支撑本文所述结果的科学技术假设被证明不正确的风险;近期技术成果对 LM26 运行的重要性不及预期的风险;支撑 LM26 计划在2028年底跨越多技术里程碑的预计资金成本高于预期、且公司可能按不利条款或根本无法筹集所需额外资本的风险(包括因2026年7月10日完成的私募配售相关限制所致);公司与 Renexia 无法就最终协议条款达成一致的风险;与 General Atomics 集团合作被终止的风险;聚变能源未获公众接受的风险;支撑 MTF 技术的科学技术假设被证明不正确的风险;竞争对手比我们更早开发可行聚变技术的风险;供应链中断的风险;关键技术材料和服务投入无法在需要时按合理条款或根本无法获得的风险;无法吸引和留住具备高度专业技术知识的合格人员的风险;遭受负面宣传的风险;对聚变能源整体可寻址市场的评估不正确的风险;监管公司研发活动及聚变能源监管的法律法规发生变化的风险;货币市场波动的风险;公司无法完成并成功整合未来收购的风险;聚变行业竞争加剧的风险;事故、地震、火灾、洪水及其他自然灾害的风险;信息技术故障的风险;运营支出远高于预期的风险;无法补救内部控制重大缺陷或未来发现其他重大缺陷的风险;无法充分保护或执行知识产权权利的风险;第三方声称侵权或侵犯他人知识产权的风险;知识产权申请未获授权的风险;网络事件或隐私泄露导致运营中断或财务损失的风险;政府削减或延迟对我们所参与政府项目资助的风险;现有股东未来抛售导致股价下跌的风险;以及无法建立并维持有效内部控制以产生准确及时公开披露的风险。

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26. 英国 Culham 除氚设施重新开放

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Culham 除氚设施重新开放

位于英国牛津郡、隶属英国原子能管理局(UKAEA)Culham 园区的材料除氚设施(Materials Detritiation Facility),在离线改造升级一年后已恢复运行。此次升级旨在支持对从欧洲联合环(JET)装置中取出的材料开展研究。

(一名操作人员在材料除氚设施内处理材料。图片:UKAEA)

在最后三年的等离子体运行期间,JET 的氘-氚实验导致残余氚被保留在托卡马克的内壁和内部部件中。这反映出该同位素在高功率聚变运行期间有渗透进材料的倾向。了解材料中保留了多少氚,以及通过热处理能去除多少氚,对于为 JET 退役与再利用(JDR)计划制定废物管理策略至关重要。

通过回收氚,UKAEA 的废物团队可以大幅降低钨、铍、因科镍合金、钢、铜和碳纤维复合材料等材料的处置成本。这些材料刚从 JET 取出时被归类为中间水平废物。去除氚后,它们可被重新归类为低水平废物,其处置成本最多可降低至十分之一,甚至可被回收用于未来的聚变或裂变装置。

2024年底从 JET 取出的瓷砖和部件的试验表明,它们无需预先拆解即可进行处理。试验还证明,混合材料流也可同时处理,再现了工业规模处理设施中将发生的情况。为去除保留的氚,这些材料在材料除氚设施(MDF)的炉中于受控条件下加热至高温,以最大限度减少氧化。限制氧化可提高工艺效率、降低维护需求,并有助于确保工艺安全有效。

加热过程中释放的氚由工艺气体流从炉中带出,并经过催化剂,将气态氚转化为氚化水,从而实现高效捕集。炉体冷却后,热处理后的内容物被取出,并进行破坏性取样以作进一步分析。除热处理外,来自 JET 的克级样品也正在接受分析,以确定其他放射性核素的浓度,并量化处理后材料中残留的氚量。

(经材料除氚设施处理后材料的图片。图片:UKAEA)

JET 退役与再利用项目废物负责人 Xavier Lefebvre 表示:“成功处理这些样品,让我们获得了此前根本无法获取的证据,使我们能更好地理解 JET 材料的性质及其长期管理所面临的挑战。这项工作所获得的洞见,有潜力从根本上影响 JDR 未来的废物策略,减少不确定性,并便于就废物处理、包装、处置路径和退役规划作出更明智的决策。通过完善支撑这些决策的证据基础,这项工作还可能展示出更适度的废物管理方案,以及对长期负债更好的理解。”

“这是一个绝佳范例,展示了创新、科学抱负与运营如何结合起来,不仅为当今的计划、也为聚变退役的未来带来裨益。”

UKAEA 表示,MDF 将去除材料中的保留氚,并减少现场需要专业管理的高活度废物的体积。UKAEA 还表示,除处理自身的历史遗留废物外,MDF 也可供从事类似前沿废物与材料管理研究的公司和组织使用。

关于 JET

JET 是一台托卡马克聚变系统,拥有环形真空室。在极端高温和高压作用下,气态氢燃料在其中变为等离子体。等离子体中的带电粒子可由环绕装置布置的大型磁线圈塑形和控制,从而将高温等离子体约束在远离器壁的位置。它是唯一一台能够使用氚燃料运行的操作中托卡马克聚变装置,也是目前正在法国南部建设的跨国 ITER 聚变研究项目筹备工作中的关键设备。

JET 是一个欧洲项目,由欧洲研究人员协作建设和运行。它现由 UKAEA 所有,并在其最后几年由 UKAEA 运行,供来自28个欧洲国家的科学家通过 EUROfusion 联盟协调的工作,研究未来无碳聚变能源的潜力。该托卡马克的首次氘-氚实验于1997年进行。

JET 使用氘和氚燃料的最后实验于2023年8月至10月持续七周进行,在其于12月最后一次放电后退役。在这些实验中,JET 产生了聚变实验迄今所达到的最大能量,打破了其2021年创下的自身纪录。退役后,JET 转入再利用与退役阶段,这一过程预计将持续到约2040年,并被视为为进一步发现和发展未来聚变所需新技术与新技能提供机会。

JET 目前正处于由 UKAEA 在 JDR 计划下实施退役与再利用的早期阶段。

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27. 新机器学习框架可预测 DIII-D 各次放电间状态漂移

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新机器学习框架可预测 DIII-D 各次放电间状态漂移

(DIII-D 托卡马克的艺术示意图与横截面图。图片:General Atomics)

位于加利福尼亚州圣迭戈附近的 DIII-D 国家聚变设施,拥有北美最大的运行中托卡马克。来自托马斯·杰斐逊国家加速器实验室(Thomas Jefferson National Accelerator Facility)的研究人员在此努力开发一种机器学习框架,能够自适应地预测托卡马克硬件的变化。

该团队的研究成果近期发表于《Machine Learning with Applications》期刊。

方法: 来自杰斐逊实验室的科学家与休斯顿大学、General Atomics 和太平洋西北国家实验室的研究人员一起,构建了 DIII-D 环向场线圈系统的数字孪生。根据论文所述,“机器学习通常假设训练数据与测试或推理数据集相互独立且同分布。然而,在具有流式或非平稳数据的环境中——例如聚变实验,数据分布会随时间变化——这一前提往往站不住脚。”

该团队希望找到一种方法,预测环向场(TF)线圈随多次背靠背实验(即放电,shots)压力累积而发生位移的情况。

“由于等离子体行为不断变化,TF 线圈数据在相邻放电之间存在大量漂移,”该研究第一作者、杰斐逊实验室的 Kishan Rajput 表示,“如果你只用历史数据训练模型,并试图不做任何更新地使用它,它很可能不可靠。”

该团队创建的框架使用深度神经网络和一种持续随数据流入而自适应调整的机器学习方法。据杰斐逊实验室介绍,这项研究是聚变科学中关于漂移数据流的首创性研究。

应用: Rajput 表示:“我们开发的技术将帮助聚变研究人员在物理机器上实际问题发生之前就发现它们。这让我们向将 AI 用于聚变诊断运行又迈进了一步。”

与静态机器学习模型相比,这种新颖的在线学习方法将预测误差降低了80%。新模型还融入了不确定性量化,以辅助下游决策,并进一步将误差再降低10%。

接下来,Rajput 希望用多年的数据训练该框架,以改进不确定性量化。“从我们考虑的所有方面——不确定性量化、确保适应漂移的自适应机制、与时间相关的约束——这一切都表明它可在实际运行中投入使用,”他说,“这对聚变领域而言是全新的。”

在此之前,该框架已可在 DIII-D 上使用,并且也可适配于其他聚变装置。

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28. 铜在极端温度下的熔融行为为聚变材料研究提供启示

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铜在极端温度下的熔融行为为聚变材料研究提供启示

利用 SLAC 的电子相机,研究人员记录了固态铜原子(橙色)在被激光加热熔融(黄色)过程中的时间戳。该图显示了铜原子在数个飞秒(十亿分之一秒的百万分之一)时间内的变化,此处以皮秒的分数标注。研究人员没有观察到预测中的坍塌,而是看到了渐进式熔融。(图片:Greg Stewart/SLAC 国家加速器实验室)

SLAC 国家加速器实验室宣布,研究人员已开展实验,测试铜在聚变装置可能面临的极端条件下的熔融方式。发表在《Nature Communications》上的结果发现,铜薄膜比模型预测的更耐熔融,揭示出此前计算中所缺失的分子动力学过程。

“这些结果极大改进了我们用于预测哪些材料最有可能在未来聚变反应室极端条件下存活的模拟,”领导该研究的 SLAC 科研人员 Mianzhen Mo 表示。

开发可用于构建面向等离子体部件的材料,对聚变装置的发展至关重要。钨已被广泛使用,铜合金也因高导热性而被探索用于此类用途。据 SLAC 介绍,铜合金可用于制造将热量从更接近聚变反应的材料中导出的散热器。

在这项新研究中,研究人员使用 SLAC 的兆电子伏超快电子衍射(MeV-UED)仪器观察纯铜样品。该仪器是一台强大的“电子相机”,用于研究化学和固态系统中时间分辨的超快原子与分子动力学。

这使他们能够在样品熔融所经历的约两皮秒时间内,观察铜在原子层面的行为。

模拟预测了超快加热过程中的特定演变:铜样品会在约1085°C 时沿表面开始熔融,随后随着温度升高,侧边和边缘继续熔融,而样品中心区域会保持晶体晶格结构,直到样品达到约1424°C,此时剩余晶体晶格预计会瞬间坍塌为完全无序的液体。

然而,研究人员观察到的是随着温度上升的渐进式熔融,而非预测中的坍塌。

SLAC 表示,研究人员将这一差异追溯到模拟中的一个假设:熔融过程中铜原子会在各个方向受到均匀压力,使原子固定在原处。而现实中,实验压力条件要动态得多,使原子能够移动并保留一定秩序,即便在预期温度之上也是如此。

通过将这额外参数整合进计算机模拟,团队得以复现铜原子的实验行为。

“这是一个直接的解决方案,但分子动力学模拟多年来一直忽略了它,”Mo 表示,“当你有复杂的模拟试图捕捉现实的方方面面,直至单个原子时,需要真实世界的数据来告诉你计算中缺失了什么。”

实验还揭示,在超快加热情景下,铜显示出一种称为“预熔融”(premelting)的现象迹象——在系统达到标准熔点之前,纳米级晶粒表面及其边界间就已出现无序。

“这对建模能力及其未来预测能力是重大改进,”SLAC 教授、论文作者 Siegfried Glenzer 表示,“我们能够以如此精度和分辨率观察这些现象,证明了这项技术在揭示这些超快、超微小动力学方面是多么非凡。”

Mo 的研究组还利用 MeV-UED 研究了钨中的声子相互作用,对该材料的热输运提供了更细致的理解。

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29. DIFFER 回顾聚变学者 Egbert Westerhof 四十年科研生涯

  • 来源:DIFFER(#115)

  • 日期:2026-08-18

  • 原文链接https://www.differ.nl/news/retirement-egbert-westerhof

  • 原文语言:英文(已译中)

  • 事件内容:荷兰DIFFER回顾资深聚变专家Egbert Westerhof四十年科研生涯,谈及私人聚变公司兴起、SPARC/Alpha/BEST/ITER等里程碑。

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一位聚变能源研究领军人物的退休:Egbert Westerhof 回顾四十年聚变生涯

四十年的核聚变研究:那是什么感觉?多年来聚变研究发生了怎样的变化,在已取得的进展和正在兴起的技术发展方面?如今退休之际,DIFFER 前部门负责人 Egbert Westerhof 是时候回顾他在聚变领域的职业生涯了。

你是如何进入核聚变世界的?

“1983年,我在乌得勒支大学学习等离子体天体物理后,作为博士生加入 FOM Rijnhuizen。当时,我与核聚变毫无关联。我原本计划继续在天体物理领域读博,但有四名优秀学生,却只有三个职位。于是我开始寻找其他有趣课题,偶然看到 FOM Rijnhuizen 聚变领域等离子体物理方向的空缺。这样一来,我仍能运用硕士期间学到的等离子体物理知识。”

(图片:Egbert Westerhof © DIFFER/Bart van Overbeeke)

你的博士研究是关于什么的?

“我的研究最初聚焦于利用电子回旋共振(ECR)加热等离子体。FOM 研究所当时正要启动欧洲独一无二的首批电子回旋共振加热(ECRH)实验之一。为此,FOM 在巴黎郊外的 Fontenay-aux-Roses 托卡马克(TFR)安装了三台回旋管。每台脉冲时长100毫秒,最大功率200千瓦。这在当时是最先进的。那段时期我也在英国的 JET(欧洲联合环)待过一段时间,研究锯齿振荡。我很想知道如何模拟它们——也就是我们现在称之为集成建模的东西。可以说,我们是该领域的先驱。”

完成博士学业后,你是如何继续研究工作的?

“我于1987年完成博士学业。我们在四年 ECRH 项目中使用的回旋管被移至 FOM Rijnhuizen。几年后,一台频率更高、功率更大的新回旋管到来,使我们能更有效地研究加热过程。由于 ECRH 在实验室内仍是重要课题,而作为新晋博士毕业生,我是少数具备该领域理论专长的人之一,理论部门向我提供了固定职位。随后我开始研究 ECRH 对等离子体中不稳定性的影响。”

当时作为聚变研究人员,你面临了哪些挑战?

“在1980年代末和1990年代初,Rijnhuizen 启动了 Rijnhuizen 托卡马克项目(RTP)。RTP 是一台相对较小的托卡马克,存在局限。随后我们开始与德国于利希的 TEXTOR 托卡马克(其尺寸为 RTP 的1.5倍)合作。RTP 上功率最强的回旋管随后被移至 TEXTOR。后来那里又增加了一台功率更强的回旋管(140吉赫,近1兆瓦)。起初还有一个模糊想法,认为 Rijnhuizen 的自由电子脉塞(FEM)也可安装在 TEXTOR。但这从未实现。有了 FEM,你就能构建一个可在短时间尺度上连续调谐的高功率源。如果它成功了,我们能在 TEXTOR 上实现,世界现在会很不一样。”

TEXTOR 上有哪些可视为亮点的工作?

“在 TEXTOR,他们拥有动态遍历偏滤器(dynamic ergodic divertor)。这种偏滤器的优势在于能以受控方式产生导致破裂的那些不稳定性。我们有个绝妙想法:如果你想用 ECRH 稳定或抑制这些磁岛,就必须将 ECRH 功率精确沉积在该岛内。这是一项精密工作,需要反馈控制系统。我的想法是,透过那根向等离子体馈入兆瓦级功率的管道去观察。然后,通过观察发射,你能看清自己在等离子体中的确切位置。也就是说,你通过施加热量的同一路径进行测量。该项目名为 Inline ECE,是我们在 TEXTOR 工作的亮点之一。”

(图片:FOM ECRH 团队与两名 Gycom 工程师在 TEXTOR 庆祝140 GHz 800 kW 10秒回旋管测试成功)

然后一个惊喜在等着你?

“通过 Inline ECE,我们作为意外收获发现了等离子体中的一种新现象。在定位磁岛时,我们的测量突然开始收到大量干扰。我们发现,磁岛的存在会导致你发射的波产生参数衰减不稳定性。这导致该辐射以较低频率发生散射反射。此前已有人预测会发生,但认为只在更高功率水平下才会出现。我们在 TEXTOR 偶然发现了这一点,至今它仍是活跃的研究领域。在我9月3日的研讨会上,一位丹麦研究人员将就此主题作报告。”

你在 TEXTOR 的时光如何?

“那是一段美妙的时光,无论个人还是专业上。在 TEXTOR 期间,我和妻子在于利希附近生活了十年,我们的孩子也在那里出生。那段时期开始时,JET 也开放供实验,我也参与其中。孩子出生时我出差少了,所以暂时把这类事情搁置。从科学角度看,这是我成果最丰硕的时期。我在那里做了大量有趣的工作,包括广泛发表论文。对我来说最重要的是 Inline ECE 的开发,它促成了最早真正演示磁岛反馈控制的实验之一。2008年,我回到荷兰,主要专注于建模工作。”

随着时间推移,研究方式因技术发展而发生了巨大变化。能否谈谈这点?

“在1980和1990年代,我们确实有计算机来进行计算,但当然与今天的不同。当时的程序不如现在先进,理论也不如今天成熟。我们得在阿姆斯特丹的计算机上运行计算。在 Rijnhuizen 城堡的地窖里,有终端让我们能连接到那些计算机。幸好我不必骑着自行车、抱着成叠的卡片去计算机中心!”

核聚变研究中你有哪些难忘时刻?

“TEXTOR 时代绝对是。通过 Inline ECE 发现效应、让 Inline ECE 诊断系统首先投入运行,以及建立磁岛的反馈控制。在我看来,这些是内部亮点。若与国际研究相比,当然还有1980年代初 JET 的启动。曾有一段时间,JET 升级加装了偏滤器,那时 JET 进行了首次氘-氚实验。是的,那些无疑是聚变研究的重要时刻。当然,ITER 项目的启动也是。”

核聚变研究人员当前面临哪些重大挑战?

“这又是一个非常有趣的时期。你正看到所有这些私人倡议兴起。并且意识到我们现在已非常接近实现核聚变。现在确实是积极参与聚变研究的完美时机。你可以期待未来5到10年取得可观进展。想想我们将从 SPARC(Commonwealth Fusion Systems)看到的成果。稍后,Proxima Fusion 的 Alpha 仿星器成果将接踵而至。然后中国的 BEST 也将使其氘-氚实验上线。十年内,ITER 也将启动其实验。”

那些确实是聚变领域的重大里程碑,不是吗?

“是的,它们使未来十年成为极其关键的十年。毕竟,我们还不确定一切是否会成功。这是实验性的,我们得看看,一旦未来某个时刻托卡马克启动,一切是否如预期运作。”

你担任 DIFFER 聚变部门负责人六年。你是哪种类型的领导者?

“我很大程度上将其视为一种仆人式领导。在这样做时,我试图创造条件,让团队负责人能带出团队和工作的最佳表现。我也认为,保持集体利益至上很重要。”

退休后你将如何继续参与核聚变研究?

“我还能活跃一段时间。我是 EUROfusion 的 E-TASC 科学委员会成员,任期至2027年底。如果在 DIFFER 有其他我能作出有益贡献的方式,我也很乐意继续。”

你对下一代研究人员有何建议?

“重心正更多转向技术,而非深入到物理细节的最底层。技术侧也有大量基础工作要做。我还要说:这不只关乎等离子体物理,还有更多。重心正更多转向托卡马克的所有外围系统,以及材料身上发生的事。研究领域极其广阔且跨学科,多年来始终存在的国际合作也日益紧密。那种合作依然至关重要。”

2026年9月3日,DIFFER 将为 Egbert Westerhof 的退休举办欢送研讨会:“电子回旋波的未来”。我们诚邀您一同庆祝 Egbert 在聚变研究中的成就,并探讨前方的挑战与机遇。访问网站了解更多信息并注册

作者:Rianne van Hoek

(使用 DeepL 翻译)

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六、国际核安全、监管与核医学

30. IAEA 与叙利亚发表联合声明

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应阿拉伯叙利亚共和国政府邀请,国际原子能机构总干事拉斐尔·马里亚诺·格罗西先生阁下于2026年8月17日至18日访问叙利亚,并与外交和侨民事务部长阿萨德·哈桑·沙伊巴尼先生阁下举行会晤。此次访问包括前往代尔祖尔(Deir Ez-Zor)地点以及叙利亚近期指认的、与核材料有关的第二个地点,标志着叙利亚与机构之间为根据叙利亚《不扩散核武器条约》(NPT)保障监督协定,解决前政权相关未申报活动所产生的未决保障监督问题而开展的合作,取得了迄今为止最重大的进展。

部长重申阿拉伯叙利亚共和国对《不扩散核武器条约》以及全面履行该条约保障监督协定的承诺。他强调,叙利亚本着"在这一领域保持完全透明,是叙利亚作为本地区稳定与安全源泉之角色不可或缺的一部分"这一信念,主动将这些事项提请机构注意。他阁下进一步强调,解决从前政权继承的这一案卷,是叙利亚自2024年12月以来启动的更广泛国家事业的一部分。

总干事对阿拉伯叙利亚共和国政府所给予的、通过透明且全面的接触而展现的主动合作表示欢迎。这包括叙利亚于2026年7月17日就其近期指认、此前未申报地点上的核材料所作的申报,以及根据叙利亚《不扩散核武器条约》保障监督协定和双方商定的实际步骤所提供的信息与接触权限。他进一步欢迎阿拉伯叙利亚共和国总统艾哈迈德·沙拉先生阁下对机构在叙利亚有效开展核查活动的支持。

在代尔祖尔,总干事听取了叙利亚正在进行的挖掘工作简报,并察看了与该机构评估该地原先所开展的核相关活动有关的现场特征。这项工作将根据叙利亚与机构商定的实际步骤和时间表继续进行。

叙利亚当局为初步核查提供了便利,并将继续为全面核查叙利亚指认的核材料提供便利,这是在双方商定的实际步骤和《不扩散核武器条约》保障监督协定下持续开展核查活动、将此类材料纳入机构保障监督的关键一步。部长申明,阿拉伯叙利亚共和国对其境内所有核材料行使主权责任,该材料仍由叙利亚国家保管,叙利亚将根据自身国际义务和国家利益继续履行其责任。

叙利亚与机构商定了具体步骤(目前正在实施),以使机构能够处理前政权下活动所产生的未决保障监督问题。在双方商定的视察和核查活动完成后,总干事将尽早向理事会报告其调查结果和结论,以期理事会在即将召开的会议上审议此事,目标是全面解决未决问题。双方将毫不迟延地实施剩余活动。

叙利亚与机构还将扩展在核科学与技术和平利用方面的合作,以支持叙利亚的国家发展优先事项。双方将此次访问期间商定的步骤视为在解决未决保障监督问题、开启更广泛合作新阶段方面取得的重大进展。

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31. IAEA imPACT 评审肯定纳米比亚癌症诊疗承诺

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在一次评估了纳米比亚癌症防控需求与能力、并确定了扩大服务、建设肿瘤专科队伍及改善全国癌症诊疗可及性之行动的国际评审之后,纳米比亚将着手加强癌症诊疗。

纳米比亚卫生与社会服务部长埃斯佩朗斯·卢文达奥(Esperance Luvindao)与国际专家及国家合作伙伴共同出席了 imPACT 评审的启动活动。(图片来源:世卫组织纳米比亚国家办公室)

癌症在纳米比亚正日益成为一项挑战。根据 Globocan 2024 的估算,每年新诊断出的癌症病例超过 4,200 例,而这一数字预计到 2040 年将上升至 7,200 例。

此次 imPACT 评审由国际原子能机构(IAEA)、世界卫生组织(WHO)和国际癌症研究机构(IARC)联合开展,汇集了九名国际和区域专家,对从预防到姑息治疗的癌症防控服务与体系进行评估,并确定优先行动领域。这是纳米比亚继 2011 年首次评估之后的第二次 imPACT 评审。

纳米比亚卫生与社会服务部长埃斯佩朗斯·卢文达奥表示:"此次任务产生的建议将成为我们《国家癌症防控计划》的蓝图,并将指导我们未来十年的投资决策、人员培训和政策方向。"

6 月 8 日至 12 日,评审团队会见了国家癌症利益攸关方、区域和多边合作伙伴,并访问了温得和克(Windhoek)和奥沙卡蒂(Oshakati)的公立与私立医院、初级保健中心、大学、提供肿瘤学培训的临床诊所以及区域卫生主管部门。他们还与国民议会、国家规划委员会、财政部和社会保障委员会的代表进行了讨论。

此次评审正值纳米比亚推进其首个《国家癌症防控计划》之际。该计划由一个多部门技术工作组编制,预计将指导癌症诊疗全周期的 future 投资与行动。团队还对政府拨付资金以扩建癌症基础设施、加强服务表示赞赏。

癌症预防蕴含重大机遇

乳腺癌、子宫颈癌、前列腺癌和卡波西肉瘤几乎占纳米比亚所有确诊病例的一半。癌症的主要驱动因素包括人口增长与老龄化、生活方式因素以及艾滋病毒等传染病。

评审强调了若干可改变的癌症风险因素,包括饮酒、吸烟、肥胖以及可通过疫苗预防的传染病,如乙型肝炎和人乳头瘤病毒(HPV)。专家建议加强预防项目,在 HPV 疫苗接种方面保持进展,并制定癌症预防的长期方略。

很大比例的患者在疾病晚期才被确诊。转诊和患者追踪系统不完善、对癌症的污名化、对风险因素认知有限,加上地理障碍,共同导致了筛查、诊断和治疗方面的延误。评审建议加强患者转诊、随访和社区宣传行动。

世卫组织宫颈癌消除倡议负责人 Prebo Barango 表示:"纳米比亚在癌症预防和早期发现方面的差距并非不可克服。该国已经拥有一个可依托的运作良好的初级卫生保健平台——现在真正要做的是让这一基础与专项融资、扩大的人员能力以及持续的社区参与相匹配。这是一组可解决的问题,而纳米比亚既有平台也有政治意愿来解决它们。"

来自安哥拉、加纳、卢旺达、赞比亚和南非的专家,以及 IAEA、WHO 和 IARC 的工作人员参与了此次评审,以评估纳米比亚的癌症防控能力与需求。(图片来源:IAEA)

扩大癌症服务的可及性

为改善诊疗可及性,评审建议将癌症服务整合到公立的温得和克中央医院,同时向其他地区扩展诊疗,以减少可及性障碍。

评审发现,纳米比亚的放疗能力仍然有限,全国仅有一台公立钴-60 放射治疗机和两台私立直线加速器提供服务。专家建议在温得和克和奥沙卡蒂进行设施升级,并为专科医生提供额外培训机会,从而分阶段地扩大放疗服务。

团队还强调了解决病理学家、放射科医生、放射肿瘤学家、放射治疗师、临床超声医师和医学物理师短缺问题的重要性。评审指出,通过医院与大学之间的伙伴关系扩大本地培训项目,有助于建立并留住专业人才。

IAEA 癌症防控评审与规划科科长 Geraldine Arias de Goebl 表示:"减轻纳米比亚的癌症负担,需要更加强调预防、更早期诊断以及全国范围内更公平的服务可及性,尤其是考虑到其辽阔的国土面积。除了加强癌症诊疗的技术建议之外,此次 imPACT 评审还汇集了整个卫生系统的利益攸关方,共同讨论现有优势,并找出利用既有卫生项目和伙伴关系的方法。"

通过其人类健康和技术合作项目,IAEA 一直与纳米比亚的国家合作伙伴合作,扩大该国癌症诊断和治疗的能力,并支持纳米比亚建立了该国首个癌症治疗中心。

IAEA 核医学与诊断影像科科长 Diana Paez 表示:"我们与纳米比亚有着长期的伙伴关系。通过加强诊断影像和放疗基础设施与服务,我们将持续致力于以癌症患者所需要的工具与技能,为该国的希望提供支持。"

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七、核科研前沿与实验室动态

32. 阿贡实验室 7 个项目荣获 2026 年度 R&D 100 奖

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这些项目推动了面向更高效能源技术的材料、制造工艺和软件,以及量子网络技术。

阿贡的 R&D 100 获奖者因在推动材料、改进制造与回收工艺、促进低成本能源技术以及推进量子网络方面的杰出研究而获得认可。(图片由阿贡国家实验室提供。)

美国能源部(DOE)阿贡国家实验室研究人员牵头的六个项目荣获 2026 年度 R&D 100 奖。阿贡研究人员还作为合作者参与了由能源部落基山国家实验室(NLR)牵头的另一个获奖项目,此外还有一个阿贡牵头的项目被提名为入围项目。R&D 100 奖被誉为"创新界的奥斯卡",表彰过去两年间全球开发的最卓越的新技术与新工艺。

阿贡实验室主任 Paul Kearns 表示:"今年的成就凸显了阿贡将能源研究转化为现实世界技术的非凡实力。材料领域的创新以及量子网络和软件工程的进步,体现了推动整个实验室创新、并提供强化美国工业、推进科学和服务国家之解决方案的创造力、协作精神与决心。"

阿贡的获奖项目如下:

正极材料升级回收(Cathode Upcycling)

该正极材料升级回收工艺有助于延长从废旧锂离子电池中回收材料的用途。它通过在材料上添加富镍涂层并以锂重新加热,将较低能量的正极升级为更高能量。在加热过程中,镍进入原始颗粒,形成更均匀的成分并提高能量容量。该工艺旨在利用现有电池回收基础设施,仅需有限额外化学品且资本成本低。通过使回收材料的性能达到现代标准,这一方法可使电池回收更具实用性,从而支持将这些材料重新纳入供应链。(阿贡开发团队:Eva Allen、Albert Lipson、Jessica Macholz、Michael Caple、Beihhai Ma、Mansi Porwal、Nighat Chowdhury、Qiang Dai 和 Matthew Nisbet。)

Electro-Lith

Electro-Lith 是阿贡开发的一种制造工艺技术,可改进锂离子电池的生产。它在电池组装之前对电池材料进行处理,向活性材料中添加锂并形成保护性表面层。通过将这些工艺移到电池电芯之外,Electro-Lith 为电池开发者提供了更大的灵活性,并使此前难以制造的、有前景的材料得以投入商业使用。Electro-Lith 设计上兼具通用、安全且经济高效的特点,兼容多种锂离子电池化学体系。该技术有望改善电池性能、简化制造,并加速下一代储能技术的商业化。(阿贡开发团队:Shiba Adhikari 和 Jianlin Li,与通用汽车电池研发部门的 Jeffery Cain 合作。)

IMPACT:创新制造与加工评估比较工具(Innovative Manufacturing and Processing Assessment and Comparison Tool)

阿贡的 IMPACT 模型是一个免费公开工具,可帮助研究人员、企业和政策制定者了解新制造技术的成本与环境效应。它将先进工艺与传统方法进行比较,显示其是否具有竞争力以及需要改进之处。该工具能够识别费用和能源消耗的主要来源,帮助团队在整个开发过程中做出更好的设计和投资决策。例如,IMPACT 已被用于研究锂生产、电池正极制造以及催化剂材料的规模化。通过与监控生产质量等系统连接,它还能支持更智能的制造,并帮助有前景的技术从实验室走向商业应用。(阿贡开发团队:Aravind Baby、Nighat Chowdhury、Qiang Dai、Jakob Elias、Sabine Gallagher、Yusra Khalid、Albert Lipson、Jeffrey Spangenberger 和 Yuepeng Zhang。)

RADXtract

RADXtract 是一个独特的平台,可帮助工程师在这些先进功率器件于现场发生故障之前,查明其在恶劣环境中失效的原因、方式和时间。它面向宽禁带器件设计,此类器件可在高温、高电压和高辐射水平下工作,对卫星和其他国家安全系统十分重要。RADXtract 不是在器件失效后将其拆解,也不只依赖计算机模型,而是在器件运行过程中对其进行监测。它结合了实验、计算机模拟和人工智能(AI),以识别早期预警信号、确定根本原因并预测寿命。其基于物理信息的数据工具可帮助制造商针对特定任务更快地对器件进行测试、改进和认证。(阿贡开发团队:Moinuddin Ahmed、Patrick De Lurgio、John Hryn、Noah Kalicki、Christopher Stankus 和 Xingfu Wu,与 Kyma Technologies 的 Jacob Leach 和 Heather Splawn 合作。)

稀土磁体电解精炼工艺(Rare Earth Magnet Electrorefining Process)

阿贡的稀土磁体电解精炼工艺是一种新方法,可从旧的、受损或废弃的磁体以及稀土磁体制造过程中产生的边角料中回收宝贵材料。该新工艺面向钕铁硼磁体设计,此类磁体用于电子产品、数据中心和国家安全技术。该工艺一步即可将钕和镨作为金属分离并回收,可用于制造新磁体。通过使这些材料能在美国本土回收,该技术可减少对外国加工的依赖,从而加强能源和国家安全应用的国内供应。(阿贡开发团队:Matt Earlam、Michael Dziekan 和 John Hryn。)

SeQUeNCe

SeQUeNCe 是阿贡开发的免费开源软件,可让研究人员在搭建量子网络之前测试其可能的运作方式。它模拟光子源、探测器、量子存储器等设备,以及管理纠缠、网络资源和通信的协议。用户可通过配置文件、软件接口和图形工具创建网络布局并调整设备设置。这些模拟可帮助研究人员比较网络设计、改进硬件、开发可靠的通信协议,并了解系统如何扩展以服务更远距离为更多用户。由于量子网络架构和标准仍在发展之中,SeQUeNCe 被设计为灵活可变。研究人员可添加自己的设备模型、算法和协议,并使用内置示例进行测试。(阿贡开发团队:Joaquin Chung、Robert Hayek、Rajkumar Kettimuthu 和 Caitao Zhan。)

阿贡作为合作方参与的项目:

Pele

Pele 代码套件以空前的精度模拟湍流反应流,这对交通、发电、制造和国家安全至关重要。由 NLR 牵头的 Pele 项目结合了利用百亿亿次计算所需的软件工程,以及可与 AI 集成的模块化开源架构。国家实验室研究人员、高校和行业合作伙伴正在利用这一能力加速新技术的开发,并探索新的科学前沿。(阿贡开发贡献者:Stephen Klippenstein。)

阿贡的额外入围项目:

FARM:可行执行器范围修正器(Feasible Actuator Range Modifier)

FARM 是开源软件,可帮助操作员在不损坏关键设备的情况下,灵活且盈利地运行复杂的能源系统。它将经济调度与对工厂如何响应温度、压力和流量变化的详细检查相结合。在采用某调度方案之前,FARM 会测试其是否保持在安全操作限值之内,并将这些限值转化为实用指导。这可保护设备、降低磨损和维护风险,并支持更好的决策。FARM 由阿贡和能源部爱达荷国家实验室共同开发,可惠及核能、氢能、储能和其他能源系统。通过将调度工具与详细的工厂模型相连接,它有助于提高先进能源系统的可靠性,使其为现实部署做好准备。(阿贡开发团队:Roberto Ponciroli、Richard Vilim 和 Haoyu Wang,与 NuCube Energy Inc. 的 Andrea Alfonsi 合作。)

阿贡负责科学技术的副主任 Sean Jones 重申了实验室对各团队成就的自豪之情。

"祝贺所有获得 R&D 100 认可的人员,"他说。

阿贡国家实验室通过在几乎每一个科学学科中开展前沿的基础与应用研究,为紧迫的国家科学与技术难题寻求解决方案。阿贡由 UChicago Argonne, LLC 为美国能源部科学办公室管理。

美国能源部科学办公室是美国物理科学领域基础研究的单一最大支持者,正致力于应对当今一些最紧迫的挑战。更多信息请访问 https://energy.gov/science

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33. LLNL《Big Ideas Lab》播客解析 NIF 诊断技术

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《Big Ideas Lab》播客的最新一期介绍了世界上能量最强的激光器——劳伦斯·利弗莫尔国家实验室(LLNL)国家点火装置(NIF)上的诊断技术。可在 AppleSpotify 上收听。

你如何测量看不见的东西?在医学领域,这是 routine(常规)操作。温度计检查体温,X 光可以显示骨折。

但是,如果你要测量的东西比太阳中心还要热、并在一百万亿分之一秒内消失呢?如果它是劳伦斯·利弗莫尔国家实验室国家点火装置(NIF)上的一项实验呢?

"我们不能简单地在实验里塞一根温度计,因为它有 2 亿度。我们也不能用 X 光机,因为它比铅还要致密 50 倍,"实验物理学家 Dave Schlossberg 说。"我们不得不开发巧妙、创新的技术来进行这些测量。"

答案是一套非常特殊的诊断工具组合,经过数十年的开发和改进,用于记录和测量在闪电般迅速的 NIF 实验中发生的情况——实质上成为了研究人员的"眼睛"。《Big Ideas Lab》播客的最新一期讲述了这个故事:LLNL 的科学家和工程师如何学会将那些太快、太热、太致密而无法触碰的事件转化为知识。可在 AppleSpotify 上收听。

NIF 提供超过 120 种诊断仪器来捕获实验数据。它们测量温度、密度、形状、压力、聚变产额、结构成分、X 射线发射、粒子、电磁脉冲等。大多数实验使用约 15 种诊断,提供互补且相互重叠的数据。

这些数据用于理解复杂物理、验证计算机模型并设计未来的实验。NIF 的主要任务是为库存现代化提供科学基础。自地下核试验结束以来,NIF 实验再现了那些严酷环境,以确保美国核武库的安全、可靠与有效。

"诊断既是记分牌,也是地图,"Schlossberg 说。"它们告诉我们实验中发生了什么,并为我们如何前进提供信息。"

NIF 诊断在不断演进,以给研究人员提供尽可能最完整的图景和对数据的最高置信度。其中最新之一是 FIDDLE,一种时间分辨 X 射线衍射诊断仪,可捕获材料在极端压力下相变时原子如何重新排列。

请听 Schlossberg 讲述他在 2022 年底首次实现聚变点火时收集诊断数据的经历,以及正在领导 FIDDLE 开发的实验物理学家 Cara Vennari 的讲述。他们将分享他们的见解、知识,以及在世界上能量最强的激光器上从事诊断工作是什么感觉。可在 SpotifyApple 上收听。

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34. 洛斯阿拉莫斯开展全规模应急演练提升野火防范能力

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全规模应急演练强化洛斯阿拉莫斯的野火防范准备

逼真的训练有助于确保实验室为火灾威胁做好准备

洛斯阿拉莫斯消防局营长 Jeff Saiz 与洛斯阿拉莫斯国家实验室消防管理官 Rich Nieto 讨论应对模拟荒野火灾的战术。

洛斯阿拉莫斯国家实验室最近开展了一场全规模应急演练,以演练其荒野火灾响应能力,汇集了现场多支团队以及外部响应合作伙伴,模拟一场威胁实验室设施的野火。

该演练包括来自实验室应急行动中心、响应专业人员、安保人员、设施团队、实验室领导层以及传播专家的人员,在逼真的条件下协同工作。演练测试了实验室与多个合作机构之间的协调,包括洛斯阿拉莫斯消防局、圣伊尔德丰索 Pueblo 部落、新墨西哥州国土安全与应急管理部,以及美国林务局。

实验室应急管理处处长 Jeff Dare 表示:"全规模演练让我们的人员和设备在时间压力之下、在需要快速且明智决策的情境中经历真实场景。这种跨机构的协作努力强化了整个社区的韧性与防范准备。"

在压力之下接受检验

演练场景涉及一辆故障卡车撞击废桶,导致危险物质泄漏以及车辆燃油箱破损。这一破损点着了相邻峡谷中迅速蔓延的荒野火灾。

在持续数小时的演练中,现场各方参与者针对旨在复制复杂紧急事件挑战的模拟紧急场景作出响应。实验室与响应人员投入了楼宇疏散、与洛斯阿拉莫斯县应急服务部门协调、保护设施,以及管理与员工、公众和媒体的沟通。

洛斯阿拉莫斯消防局在应急演练中演练逼真的响应策略。

参与的响应机构实时部署了人员和装备,包括无人机、危险物质(HAZMAT)机器人和用于空中灭火的协调通信,反映了真实的作业环境。为确保对公共信息能力进行妥善检验,实验室与阿贡国家实验室的模拟媒体团队合作,制作了动态且准确的新闻媒体内容。

实验室的一台 HAZMAT 机器人进入一处设施以评估模拟的潜在泄漏。

这种逼真的训练让参与者演练实际野火期间所需的关键技能,包括:

  • 确立作业任务和目標

  • 快速部署资源以保护人员和设施

  • 与社区合作伙伴协调

  • 在时间压力下作出关键决策

  • 有效沟通

通过表现建立防范能力

实验室依靠逼真的演练场景来建立"肌肉记忆"——帮助团队在分秒必争时自动且有效地作出响应。通过排练响应,实验室人员能够提高其在真实紧急情况下的速度和协调性。

副处长 David Silver 解释道:"这些演练不仅仅是遵循一份检查清单,而是让团队学会无缝协作,让领导者在作出艰难抉择时更有信心,并让每个人都了解在真实紧急情况威胁社区时自己的角色。"

应急行动组织成员在实验室应急行动中心开展行动。

演练加强了实验室与地方及联邦合作伙伴之间的协调——当野火同时威胁实验室和周边社区时,这些伙伴关系至关重要。

实验室每年开展若干次应急演练,以维持防范能力并演练应急响应能力。

为真实威胁做准备

鉴于新墨西哥州北部的野火风险以及实验室位于林区的地理位置,野火防范是实验室的首要任务。近期发生在耶美兹山脉的 McCauley Springs 火灾、2022 年的 Cerro Pelado 火灾以及其他区域性野火,都证明了快速有效协作准备的重要性。

LA-UR-26-27291

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35. LLNL 2026 夏季科教项目培育下一代创新人才

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2026 年夏季,劳伦斯·利弗莫尔国家实验室(LLNL)主办了科学教育项目,为学生提供与 LLNL 多个研究主题相关的动手实践经验。今年夏季的科学教育项目包括四个:SAGE、制造工坊(Manufacturing Workshop)、"手机学 STEM"(STEM with Phones)以及生物技术夏季体验(Biotech Summer Experience)。

SAGE

科学加速成长与参与计划(Science Accelerating Growth and Engagement,SAGE)是面向北加州 14 至 17 岁公立高中学生的、为期一周的体验式暑期走读营。该计划旨在帮助学生探索科学、技术、工程和数学(STEM)职业中广泛的专业可能性。

在一周中,学生们与 LLNL 的科学家和工程师进行了职业座谈,了解他们的职业道路和工作,并有机会提问。他们还在实验室内跟随 LLNL 科学家和工程师进行职业见习, firsthand(第一手)观察 STEM 专业人员的日常工作,并参观了实验室的不同区域。

LLNL 材料工程部组长 Monica Moya 通过发表职业演讲并接待学生进行职业见习,为该项目作出了贡献。

"我真的很享受与学生们分享我对科学的热情。当他们告诉我我的故事激励了他们时,这非常有意义。他们对科学的兴奋之情反过来也激励了我,并推动我继续前进,"Moya 说。

对 Moya 而言,学生与科学家之间的对话是 SAGE 体验的重要组成部分。它们让学生有机会提问,并看到科学工作人性化的一面。

"我热爱这个项目,因为它将学生与科学背后的人联系起来,同时赋予他们有意义的、实用的体验。通过让科学家变得可亲近,学生们能够提出问题,并听到塑造我们职业生涯的个人故事、挑战与意想不到的转折。这些故事帮助学生看到,通往科学职业的道路并非只有一条,"Moya 说。

学生们还参与了旨在培养技术技能、加深其对 LLNL 研究和技术理解的项目。此外,学生们通过学习有助于他们进入并在 STEM 领域取得成功的工具,培养了专业和领导能力,同时建立自信与有效的沟通技能。

"我体验中的一个亮点是第一手看到科学工作是如何进行的,并了解到我此前未曾考虑过的领域,比如纳米技术和制造工程。这个营帮助我建立了自信,发展了专业技能,并与志趣相投的其他学生建立了联系,"一名 SAGE 学生分享道。

SAGE 将导师指导、职业见习和应用学习相结合,帮助学生建立自信,并设想自己追求 STEM 职业。

学生们在 SAGE 职业见习中了解了辐射援助计划。(图片:Gianpaolo Carosi/LLNL)

制造工坊(The Manufacturing Workshop)

制造工坊是一个面向 16 至 18 岁高中学生的、为期三天的引人入胜的项目。通过 3D 打印活动,学生们探索设计与制造,发展实用技能,并了解制造领域的职业道路。

LLNL 科研人员 Johanna Schwartz 共同主持了向学生介绍 3D 打印机和计算机辅助设计(CAD)的环节。她向学生讲授了聚合物、3D 设计和 3D 打印。

"制造工坊是一个了不起且重要的项目,无论对学生还是对我都是如此。每一年,看到他们在设计、制造和发展新技能时的热情都令人兴奋。这个工坊让我想起自己为何热爱先进制造工作,我希望我对这个领域的一些热情能伴随他们走向未来的职业,"Schwartz 说。

学生们参观了国家点火装置(NIF)和其他实验室空间,了解了该领域多样化的职业道路。对许多学生来说,参观是工坊的一个亮点。

在工坊期间,学生们还了解了 LLNL 的机械师学徒计划(Machinist Apprenticeship Program),这是一个为期四年、经加州认证的综合计划,提供机床行业的带薪教育与培训。

通过将应用学习与接触 LLNL 先进设施及职业通道相结合,制造工坊帮助学生将设计与制造技能与制造和工程领域的未来机会联系起来。

学生们在制造工坊中操控无人机参与挑战,并捕获了 3D 打印的鱼。(图片:Garry McLeod/LLNL)

"手机学 STEM"(STEM with Phones)

"手机学 STEM" 是一个面向有志探索科学和技术职业的高中学生的、为期一周的工坊。通过利用智能手机的功能,学生们通过互动探究探索物理学和工程学的基本原理。

在一周中,学生们使用日常设备研究声波、语音识别、人体运动、数字显示和其他科学概念。他们还把科学方法应用于现实问题,培养与广泛 STEM 职业相关的技能。

该工坊由 LLNL 科学教育计划负责人 David Rakestraw 设计并主持,向学生介绍了运动、声音、光和磁等主题。课程融入了人工智能、数据建模、编程以及基本的沟通与协作技能。

"在 STEM 学习环境中与近 30 名积极性高且充满好奇的高中生互动,是我一年中的高光时刻之一。在这个工坊里,我们将智能手机非凡的感知能力与最新 AI 模型惊人的分析能力相结合,来测量和研究广泛的现象。学生们在我们穿越地球表面行走时用 GPS 数据研究位置和位移,用智能手机摄像头通过光谱学探索血流,并用麦克风刻画球与不同表面碰撞所产生的复杂声波,"Rakestraw 说。

到工坊结束时,学生们对物理学有了更深的理解,并发现了通过研究、编程项目和 AI 分析来应用所学知识的新方法。

学生们也珍视向充满热情的科学家学习及其职业历程的机会。许多人对他们仅在一周内就能学到这么多物理学知识印象深刻,并表示这段经历激励他们探索未来的科学和技术职业。

通过熟悉的技术和创造性的实验,"手机学 STEM"向学生展示了科学研究如何可以从他们日常使用的设备开始。

讲师 David Rakestraw 通过让学生对着智能手机吹口哨并使用其内置传感器来演示谐波。(图片:Garry McLeod/LLNL)

生物技术夏季体验(The Biotech Summer Experience)

生物技术夏季体验是一个为期两周的项目,向高中生介绍分子生物学和生物信息学研究领域。该项目与罗格斯大学(Rutgers University)的 Waksman 学生学者计划合作提供,让学生沉浸于动手实验工作和现实的科学发现之中。

参与者练习了包括聚合酶链式反应(PCR)、限制性酶切和凝胶电泳在内的基本实验技术,以分离并分析俗称浮萍(duckweed)的 Landoltia punctata 的 DNA。

在讲师 Erin McKay 和 Elizabeth Lopez(分别为 Tracy 和 Granada 高中生物教师)以及 LLNL 教师学者的指导下,学生们对研究过程的每一步都有了清晰的理解。LLNL 健康与安全技师 Sofia Pino 也对学生进行了指导,带领他们了解生物技术和生物信息学。

Pino 在十多年前还是学生时首次了解到该实验室,如今在 LLNL 工作,使她以讲师身份回归成为一个圆满的时刻。她强调了这段经历的个人意义,以及为了有效教学而重温材料价值。Pino 希望学生们建立尝试新事物、从失败中学习并探索自己兴趣的自信。

学生们还有机会使用全球科学家所使用的相同生物信息学工具来分析基因序列。他们的 DNA 序列将被提交至国际 DNA 库 GenBank 发表,每位学生都将以其姓名被署名致谢。

一名参与者分享道:"这段经历极具启发性。在一个国家实验室参加暑期项目,使用专业设备,与鼓舞人心的导师合作,并为发表作出贡献,是一段难得的经历。我学到了很多,希望将知识带回我的高中,与他人分享,并向他们展示这样的机会是可能存在的。"

通过研究、实验培训和导师指导,生物技术夏季体验让学生获得宝贵经验,同时探索生物技术的未来道路。

培育下一代

总之,LLNL 的四个夏季项目将学生与导师、先进设施以及动手科学体验联系起来。这些经历帮助参与者建立自信、加强技术和专业技能,并将自己视为科学和技术劳动力的未来贡献者。

有关 LLNL 教育项目和机会的更多信息,请访问科学教育计划网站

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36. 洛斯阿拉莫斯布拉德伯里科学博物馆推出环境管理新展

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布拉德伯里科学博物馆揭幕环境管理新展

8 月 25 日下午 4 点至 6 点享受免费开幕招待会

洛斯阿拉莫斯中央大道 1450 号布拉德伯里科学博物馆将于 8 月 25 日推出一个关于实验室环境管理的新展览。

从 8 月 25 日起,布拉德伯里科学博物馆的新展览将为参观者提供幕后视角,了解洛斯阿拉莫斯国家实验室为保护周边环境而开展的各项工作。8 月 25 日下午 4 点至 6 点的开幕招待会将包括致辞,以及由共同策划了部分展览的圣伊尔德丰索 Pueblo 部落提供的轻便茶点和传统食品。

该活动免费并向公众开放。

实验室的环境保护与合规部门与博物馆的展览团队合作了一年多,为当地社区和来自世界各地的访客打造这一新展览。目标是将博物馆客人直接带到实验室的土地上,而非仅仅加以描述。

"这个展览是沉浸式的。它将参观者直接置于工作正在开展的地方,"博物馆馆长 Patrick Moore 说。"我们绝大多数参观者永远不会踏足实验室土地,所以我们想把那种体验带给他们。透明度对我们很重要,这是我们向社区展示正在开展之工作的又一种方式。"

管理多样化景观的内部视角

实验室占地近 40 平方英里,从高地松林和杜松草地,到与格兰德河交汇的陡峭岩石峡谷,地貌多样。其中近 80% 的土地未开发。在这片景观中,实验室科学家利用研究和广泛监测来管理历史环境影响,并限制当前作业的影响。

"这里的景观令人惊叹,新墨西哥州北部的生态系统是独一无二的,"展览组织者、环境保护与合规部门项目经理 Nell Larson 说。"一支令人惊叹的跨学科团队确保我们在执行关键的国家安全任务时,保持这些地方的安全与健康。其中许多专家都为这一展览作出了贡献——包括生物学家、气象学家和考古学家——以分享他们对这项工作的视角,并让参观者近距离了解它是如何做的。"

在展览旁,一面视频墙展示着实验室土地上不断变化的自然景观,提供"围栏之内"的一瞥。在这样的背景下,博物馆参观者可以探索自然环境的特征,并了解科学家如何努力确保清洁的空气和水、监测文化遗址,并在现在和未来支持健康的生态系统。

通过与圣伊尔德丰索 Pueblo 部落的伙伴关系,展览通过以社区成员为主角的视频以及一组文化器物收藏,突出了该社区的文化、历史以及与该地区及实验室的关系。

该展览被设计为互动且立足地方的,因此客人在探索展览时可以亲手尝试为文化文物测定年代、模拟洛斯阿拉莫斯的 wind 模式,或构建他们自己健康的森林。

布拉德伯里科学博物馆是洛斯阿拉莫斯国家实验室的一部分,位于洛斯阿拉莫斯市中心中央大道 1450 号。博物馆免费并向公众开放。开放时间为周二至周六上午 9 点至下午 4 点,周日下午 12 点至 4 点。

LA-UR-26-26721

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