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目录
一、国内核电工程与产业动态
二、国内核安全监管与行业协作
9. 国家核安全局:2026年浙江省辐射环境监测技术培训成功举办
10. 《核燃料循环设施建设项目重大变动清单(试行)》征求意见
11. 《核燃料循环前段设施环境辐射防护规定》征求意见
12. 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
13. 2026年第四期核质保监查员培训班在成都开班
14. 中国原子能科学研究院举办纪念于敏先生诞辰100周年主题报告会
三、国际核电、SMR与先进堆
15. KHNP 韩蔚4号机组因稳压器高压自动停堆
16. 日本大饭核电站3号机组自动停堆调查:励磁机旋转整流器损伤
17. 日本岛根核电站2号机组恢复发电
18. 埃及计划在 El Dabaa 核电站再增两台机组
19. Deployable Energy 与 Hornbeck Offshore 签署海事核动力 MOU
20. 核行业 AI 虚拟助手在北美全面推广,被称为"决定性时刻"
四、国际核燃料循环与核材料
21. Urenco 美国 Eunice 铀浓缩厂新增产能举行动工仪式
22. FANCO 向 NRC 通报拟建 HALEU 燃料制造设施
23. Kinectrics 将独立评估 Clean Core 的 ANEEL 钍基燃料鉴定项目
24. 美国能源部 Marla Morales 与 ANS CEO 对话:燃料循环与 NLIC 计划
五、聚变能源进展
25. 上海张江高新区"十五五"规划将可控核聚变列入未来产业新赛道
26. 通用聚变公布 LM26 装置等离子体加热至约 0.72 keV
27. PPPL 测试球形托卡马克 NSTX-U 聚变构型概念
六、国际核安全、监管与核医学
28. IAEA 启动可食用昆虫及其他新型食品安全新研究
29. SRP 青年专业人士奖开放摘要征集
30. SRP 更新 RWA 放射性废物顾问认证方案
31. 乌克兰批准扩建切尔诺贝利 Buriakivka 放射性废物处置库
32. ANS 资助的 2026 年 WISE 实习生分享华盛顿政策实习经历
七、核科研前沿与实验室动态
33. ORNL 量子计算用户论坛 QCUF 展示量子研究进展
34. Livermore 实验室基金会庆祝十周年影响
35. LLNL 3D打印陶瓷波导激光器功率有望超玻璃光纤10倍
36. BNL Muon g-2 实验对μ子电偶极矩设定新约束
37. BNL 物理学家庆祝 RHIC 对撞机遗产
38. 英国核退役引入沉浸式协作环境(RAICo1)
39. INEST 青核沙龙48期:小微型反应堆MC/MOC两步法中子输运计算
40. 北京大学核物理与核技术全国重点实验室学术报告会第536期
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:中核集团 CNNC(#5)/NucNet(#53)
日期:2026-08-19
原文链接:https://www.cnnc.com.cn/cnnc/xwzx65/zhyw0/2026081914413311455/index.html | NucNet:https://www.nucnet.org/news/china-completes-first-fuel-loading-at-tianwan-7-nuclear-plant-8-3-2026
原文语言:中文
事件内容:田湾核电7号机组首次核燃料装载工作圆满结束,机组正式进入带核调试阶段。装料自8月12日启动,共完成163组燃料组件装载,是我国 VVER-1200 三代+压水堆技术路线在华首堆的首次装料,关键入堆环节采用全自动远程装料控制系统。后续将开展反应堆临界、并网及商运,计划2026年内投运。
值得关注:田湾7号是中俄核能合作旗舰项目、VVER-1200 技术路线在我国落地的重要里程碑;全自动远程装料控制系统的成功应用体现我国核燃料操作能力的提升,为后续同类型机组装料积累了工程经验。多家权威渠道(CNNC/NucNet)同日互证,是本期最重磅的国内工程节点。
全文正文(中文):
装料完成!进入带核调试阶段
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,中核集团旗下中国核电(股票代码:601985)投资控股的田湾核电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,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。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。(来源:央视新闻 江苏核电)
2. 广西白龙核电1号机组核岛钢制安全壳一环吊装就位
来源:国家电力投资集团 SPIC(#7)
日期:2026-08-19
原文链接:http://www.spic.com.cn/xtdt1/202608/t20260819_328397.html
原文语言:中文
事件内容:国家电投官网披露,广西白龙核电1号机组核岛钢制安全壳第一环(CV1)吊装就位。钢制安全壳是核岛关键承压边界与最终安全屏障,一环吊装完成为后续核岛土建与安装主线工作创造前置条件。白龙核电为国家电投(国和一号/非能动三代技术)重点在建工程。
值得关注:钢制安全壳一环吊装是核岛建设核心里程碑,标志白龙核电1号机组主体施工进入关键阶段,值得核电建设线重点关注。
全文正文(中文):
广西白龙核电1号机组核岛钢制安全壳一环吊装就位
8月16日11时38分,历时4小时01分连续平稳作业,国家电投集团广西白龙核电1号机组核岛钢制安全壳一环(CV1R)吊装就位。本次吊装是白龙核电1号机组继CVBH、CA20模块后,又一个关键模块成功吊装,标志着1号机组核岛主体结构建设再取关键性突破。
钢制安全壳由底封头、中间的圆柱形筒体(一至三环)和顶封头五大模块组成,是反应堆第三道实体安全屏障。本次吊装的CV1R为钢制安全壳五大组件中体积最大、重量最重的核心构件,高约15.5米,最大内径达39.6米,集成了设备闸门、贯穿件、加强肋及附板等关键物项,模块预装物项繁多、结构布局复杂,吊装总重量约1021吨,对项目施工组织和质量管控提出了极高要求。本次吊装于8月16日7时37分开始起吊,经过起升、回转、变幅、落钩等系列动作后顺利就位,整个过程安全、平稳、有序。
白龙核电始终将安全高质量建设贯穿施工全过程,以精细化管理严控每一道工序、每一处细节。为保障CV1R顺利吊装就位,广西核电联合国家电投集团上海核工院、国家电投集团国核设备、浙江火电等参建单位组建攻坚先锋队,迎难而上破解各类施工难题。项目采用三维建模技术,配套运用运输车预调平、可调拉杆预调、应力销轴动态监测等措施,实现模块精准调平,实时监控吊索具受力状态。同时围绕文件准备、资源保障、施工逻辑、吊运路径等关键环节开展全方位模拟推演和技术交底,最终实现CV1R吊装作业安全平稳、一次成功。
3. 漳州核电4号机组内部结构环路3蒸发器隔间预制模块吊装成功
来源:中国核电网(#12)
日期:2026-08-19
原文语言:中文
事件内容:漳州核电4号机组内部结构环路3蒸发器隔间预制模块吊装成功。该模块为核岛内部结构重要预制构件,吊装完成推进了漳州核电4号机组的土建-安装一体化施工进展。漳州核电为"华龙一号"批量化建设重点基地。
值得关注:漳州4号机组关键模块吊装是工程里程碑,反映华龙一号批建节奏与建安一体化施工的成熟度。
全文正文(中文):
漳州核电4号机组内部结构环路3蒸发器隔间预制模块吊装成功
8月18日10时18分,漳州核电4号机组反应堆厂房内部结构环路3蒸发器隔间预制模块吊装就位,全过程安全、质量可控。
漳州核电4号机组反应堆厂房内部结构16.5米以上的蒸发器隔间、稳压器隔间、非能动堆腔注水箱顶板结构采用场外预制、整体吊装、精准就位的模块化施工工艺,共划分为五个混凝土模块。本次吊装的环路3蒸发器隔间模块为4号机组首个吊装模块,重达454.289吨,整体呈特殊L型结构,采用3200吨履带式起重机吊装。
吊装作业历经3小时,漳州核电项目建设团队有序开展模块吊装前检查、起吊、平稳转运、精准就位等全流程作业,过程精度可控、安全高效。
漳州核电项目建设团队将持续贯彻落实“追求卓越·改革破局”年各项要求,朝着“一台更比一台好”的目标稳步推进后续工程建设。
4. 漳州核电4号机组反应堆厂房被动式堆腔注水箱第三模块吊装完成
来源:World Nuclear News(#52)
日期:2026-08-19
原文链接:https://www.world-nuclear-news.org/articles/passive-safety-module-installed-at-zhangzhou-4
原文语言:英文(已译中)
事件内容:中核集团宣布,漳州核电4号机组反应堆厂房内完成被动式堆腔注水箱第三个(最后一个)模块吊装。该注水箱总高22米、为全封闭扇形非等截面结构,本次吊装总重约132.8吨,由2000吨履带吊完成。漳州4号是该址第四台华龙一号机组,于去年9月开工;1、2号已分别投运。
值得关注:华龙一号被动安全系统关键部件安装进度,反映中国自主三代堆批量化建设的稳步推进;全厂6台机组建成后年发电将超600亿千瓦时。
全文正文(中文):
漳州核电4号被动式堆腔注水箱第三模块吊装完成
中国核工业集团有限公司宣布,漳州核电4号机组反应堆厂房的被动式堆腔注水箱第三模块(也是最后一个模块)已完成吊装。
被动式堆腔注水箱是反应堆堆腔冷却系统的重要部件,总高度22米,采用全封闭式扇形结构、截面非均匀设计,整体规划为三个整体模块。本次吊装的三个模块总吊装重量约132.8吨、高度近6米,采用2000吨履带式起重机吊装就位。
漳州4号机组是漳州核电基地建设的第四台“华龙一号”机组。漳州1号机组于2019年10月开工,2号机组于2020年9月开工。1号机组于去年1月1日投入商业运行,2号机组于今年1月1日紧随其后。2022年9月,中国国务院批准建设两台“华龙一号”机组作为漳州核电二期工程——即3、4号机组。3号机组于去年2月开工,4号机组于去年9月开工。
该电站还规划建设两台“华龙一号”机组。漳州核电全部建成后,6台机组的装机规模每年可提供超过600亿千瓦时的清洁能源,预计可满足福建南部厦门、漳州两市总用电量的75%。
漳州项目总投资超过1000亿元人民币(约140亿美元),由中核国电漳州能源有限公司持有,该公司是中核集团(持股51%)与中国国电集团(持股49%)的合资企业。
5. 浙江金七门核电项目首台PCS热交换器预引入完成
来源:中国核电网(#12)
日期:2026-08-19
原文语言:中文
事件内容:浙江金七门核电项目首台PCS(非能动安全壳冷却系统)热交换器预引入工作顺利完成。PCS热交换器是非能动安全壳冷却的关键设备,其预引入完成是项目建安主线的重要节点。
值得关注:金七门核电为国内在建核电新机组,PCS关键设备预引入完成标志工程按计划推进,值得核电装备与建安线关注。
全文正文(中文):
浙江金七门核电项目首台PCS热交换器预引入顺利完成
8月16日,由中核五公司承建的浙江金七门核电项目首台PCS热交换器预引入工作圆满完成。引入全过程平稳有序,安全、质量全面受控,此次PCS热交换器的顺利预引入为后续穹顶模块化吊装及工程整体建设筑牢了坚实根基。
PCS热交换器作为反应堆厂房核心关键设备,具有重量大、安装精度高、难度大等特点。为保障吊装安全,项目部组织开展7次专题研讨、5次现场勘测,梳理先决条件、制作专用角度工装,明确作业流程与安全管控要点;吊装中管理人员全程旁站,指挥与作业人员协同配合,严格把控设备姿态,历经3小时连续作业,精准完成设备起吊、翻转竖立、角度微调及设备预引入等一系列工序,最终设备平稳就位,预引入工作圆满完成。
此次吊装节点顺利落地,标志着中核五公司浙江金七门核电项目穹顶模块化的引入安装工作正式进入新阶段。下一步,中核五公司将继续秉持“严慎细实”的工作作风,紧盯施工节点,高效推进后续各项安装任务,全力打造“安全、科技、经济、数字、廉洁”新质华龙示范工程。
6. 福建宁德核电5、6号机组常规岛及BOP安装工程启动
来源:中国核电网(#12)
日期:2026-08-19
原文语言:中文
事件内容:福建宁德核电5、6号机组常规岛及BOP(辅助系统)安装工程正式开工。该节点标志宁德核电扩建机组由土建为主转入安装施工阶段。
值得关注:宁德5、6号机组为国内新建核电项目,安装工程启动是工程主线重要进展,值得核电建设线跟踪。
全文正文(中文):
福建宁德核电5、6号机组常规岛及BOP安装工程启动
8月18日上午,中广核福建宁德核电5、6号机组常规岛及 BOP 安装工程正式启动,标志着宁德核电二期工程常规岛及BOP工程开始从土建阶段进入到安装阶段,为后续汽轮发电机组主线施工、重要工艺系统管道上量等项目推进关键工作有序推进奠定了坚实基础。
常规岛及BOP系统作为核电站能量转换、全厂公用配套的核心工程,直接决定机组建设质量、运行稳定性与投产时效,是保障机组安全稳定发电、发挥清洁能源保供作用的重要支撑,对二期工程高质量建成投运具有重要意义。
中广核福建宁德核电二期5、6号机组均采用“华龙一号”技术,2023年7月31日获国家核准。5号机组2024年完成核岛FCD、实现主体工程开工,2026年4月28日核岛安装全面开工,2026年6月15日穹顶吊装;6号机组2025年12月16日完成核岛FCD、主体工程开工,2026年7月顺利完成常规岛汽机筏基混凝土浇筑。两台机组有序推进建设,持续推动“华龙一号”规模化发展。
7. 中国华能与中广核在深圳举行工作会谈 深化核电合作
来源:中国核电网(#12)
日期:2026-08-19
原文语言:中文
事件内容:中国华能集团与中广核集团在深圳举行工作会谈,双方就深化核电等领域合作进行交流。会谈聚焦既有核电项目协同与潜在合作空间,体现两大发电集团在核能领域的战略互动。
值得关注:华能与中广核的高层互动可能影响后续核电项目股权合作与建设节奏,是央企核电布局的重要动态。
全文正文(中文):
中国华能与中广核在深圳举行工作会谈 深化核电等领域合作
8月18日,中国华能集团有限公司董事长、党组书记温枢刚,总经理、党组副书记钟国东在深圳与中国广核集团有限公司党委书记、董事长杨长利,党委副书记、总经理庞松涛举行工作会谈。集团公司副总经理、党组成员董长青,中广核党委常委、副总经理蔡振参加会谈。
温枢刚对中广核长期以来给予中国华能的支持表示感谢,并介绍了公司经营发展等情况。他表示,当前,中国华能正在深入贯彻落实习近平总书记在中国华能总部考察时的重要讲话精神,确保各项工作部署不折不扣落到实处。面向“十五五”,中国华能完整准确全面贯彻新发展理念,加快构建新能源、水电、核电“三大支撑”,推动高质量发展不断迈上新台阶。希望中国华能与中广核在过往良好合作的基础上,继续发挥各自优势,围绕核电、新能源、科技创新等方面加强交流、深化合作,共同为加快建设新型能源体系、建设能源强国作出更大贡献。
杨长利对温枢刚一行来访表示欢迎,感谢中国华能长期以来的支持,并介绍了中广核发展历程、“6+1”产业体系及增强核心功能、提升核心竞争力等情况。他表示,中广核与深圳特区同步创建、同步发展,正加快建设具有全球竞争力的世界一流清洁能源企业。中国华能是中广核最重要的战略伙伴之一,双方合作源远流长、基础牢固、持续广泛。面向“十五五”及中长期,希望双方深化核电项目建设、境内外新能源、人才培养等领域合作,携手谱写合作共赢新篇章,共同为保障国家能源安全、推动经济社会绿色低碳转型提供有力支撑。
8. 中广核北方中心落子雄安
来源:北极星核电网(#13)
日期:2026-08-19
原文语言:中文
事件内容:中广核北方中心落地雄安新区,成为又一家在雄安布局的能源电力央企。该中心将承担中广核在北方区域的业务统筹与创新平台职能。
值得关注:中广核在雄安设立北方中心,反映核电央企区域总部与创新驱动布局加速,对雄安能源产业集群有促进作用。
全文正文(中文):
中广核北方中心落子雄安 能源电力央企集聚再提速
8月18日,中国广核集团有限公司旗下中广核(雄安)新能源研究院有限公司正式摘牌雄安新区启动区D02-01-21、D02-01-22宗地,宗地面积约50亩,用以建设中广核新能源未来产业技术创新中心(中广核北方中心)。这是雄安新区承接北京非首都功能疏解、集聚能源电力央企取得的又一重要进展。目前,中国华能、中国大唐、中国华电3家能源央企总部落户雄安,中核集团、国家电网、国家电投、国家能源集团、中煤能源、中广核等6家能源央企科创中心或产业基地已集中布局,新区能源产业集聚效应日益凸显。
作为国务院国资委控股的大型清洁能源央企,中广核积极推动科技创新与产业创新深度融合,因地制宜发展新质生产力。2025年6月,中广核(河北)新能源投资有限公司在雄安注册,注册资本3亿元;2026年5月,中广核(雄安)新能源研究院有限公司在雄安注册落地,注册资本1.25亿元。此次摘牌标志着中广核在雄安的战略布局从注册落地迈向实质性建设阶段。中广核北方中心定位为战略新兴产业研发平台,聚焦“热海绿沙氢”五大方向,布局光热技术、海上风电、智慧新能源、氢能技术、光伏治沙等研发板块,集中开展核心技术攻关、成果转化与高端人才引育,打造集研发办公、试验孵化、交流展示于一体的综合性园区。
雄安新区着力构建“引企-聚链-赋能”全周期投资促进服务体系,精准匹配能源电力央企发展需求,推动疏解项目落地见效。中国广核新能源控股有限公司副总经理高超表示,将牢牢把握雄安新区作为北京非首都功能疏解集中承载地的首要功能定位,用足用好疏解承接、科技创新等系列政策,推动更多科创成果转化落地,为雄安新区高质量建设和发展贡献中广核力量。雄安新区商务和投资促进局相关负责人表示,将有力有序推进市场化疏解工作,持续优化服务模式,不断提升雄安城市发展能级和综合竞争力。
随着中广核北方中心的落地,新区能源科技生态进一步丰富,前沿技术研发应用持续加快。截至目前,央企在雄安设立各类机构已超400家,一座创新驱动、绿色低碳的“未来之城”正拔节生长。
二、国内核安全监管与行业协作
9. 国家核安全局:2026年浙江省辐射环境监测技术培训成功举办
来源:国家核安全局 NNSA(#3)
日期:2026-08-19
原文链接:https://nnsa.mee.gov.cn/ywdt/gzdt/202608/t20260819_1164260.html
原文语言:中文
事件内容:国家核安全局监管动态显示,2026年浙江省辐射环境监测技术培训于近期成功举办。该培训聚焦辐射环境监测技术能力与监管要求的衔接,面向浙江省辐射环境监测一线人员开展,相关内容于2026-08-19在 NNSA 官网"监管动态"栏目发布。
值得关注:反映核安全监管部门持续强化地方辐射环境监测能力建设,是核与辐射安全公众沟通与监管基础工作的重要体现。
全文正文(中文):
2026年浙江省辐射环境监测技术培训成功举办
为进一步提升全省辐射环境监测能力,强化基层监测机构技术人员专业技能,同时为本年度专项比武打好基础,近日,浙江省辐射环境监测站在杭州举办了全省辐射环境监测技术培训。
培训通过“线上+线下”融合的模式,来自11个地市共48名辐射环境监测技术人员线下参训,浙江省辐射环境监测站,温州、嘉兴和湖州等市站,以及杭州、温州、金华和台州部分县区站均组织线上参训,线上参训人数约80人。
培训课程设置秉承“实际、实用、实效”的原则,采用理论授课结合操作演示的方式,特邀第三届全国生态环境监测专业技术人员大比武专项比武放射化学实验分析组获奖选手、广东省环境辐射监测与核应急响应技术支持中心高级工程师郭杰,专题讲授辐射环境监测技术和水中钍放化分析理论基础及操作详解;邀请生态环境部辐射环境监测技术中心高级工程师羊佳,系统讲解辐射事故应急监测技术规范、放射源搜寻,并指导学员开展实操。两位专家紧密结合工作实际及比武经验,进行深入浅出的理论讲解和操作演示,与学员深入交流探讨。
为检验学习成效,线下学员按照“逢训必考”原则参加考核,合格者获颁培训合格证书。本次培训质量评估显示,学员总体满意度极高,一致认为本次培训对提升业务能力有显著促进作用,并希望今后能有更多机会参加此类培训。
本次培训既考虑县区及基层监测技术人员的业务基础和上岗考核需求,又结合专项比武提升选手理论功底和实操能力,为推动全省辐射环境监测体系高质量发展提供了有力支撑。
10. 《核燃料循环设施建设项目重大变动清单(试行)》征求意见
来源:北极星核电网(#13)
日期:2026-08-19
原文语言:中文
事件内容:相关部门就《核燃料循环设施建设项目重大变动清单(试行)(征求意见稿)》公开征求意见。该清单旨在明确核燃料循环设施建设项目重大变动的界定与管理要求,是核燃料循环前端至后段项目环评与监管的重要配套文件。
值得关注:核燃料循环设施重大变动管理规则进入征求意见,直接影响铀转化、浓缩、后处理等项目建设与改扩建监管,行业合规价值高。
全文正文(中文):
《核燃料循环设施建设项目重大变动清单(试行)(征求意见稿)》征求意见
北极星电力网获悉,8月17日,生态环境部发布关于公开征求《核燃料循环设施建设项目重大变动清单(试行)(征求意见稿)》意见的函。为贯彻落实《中华人民共和国生态环境法典》有关要求,进一步规范核燃料循环设施建设项目生态环境影响评价,明确核燃料循环设施建设项目重大变动判定条件,我部组织编制了《核燃料循环设施建设项目重大变动清单(试行)(征求意见稿)》,现公开征求意见。
附件1
征求意见单位名单
1.各省、自治区、直辖市生态环境厅(局)
2.新疆生产建设兵团生态环境局
3.生态环境部各地区核与辐射安全监督站
4.中国核工业集团有限公司
5.中国华能集团有限公司
6.国家电力投资集团有限公司
7.中国广核集团有限公司
8.中国工程物理研究院
9.中国科学院上海应用物理研究所
10.清华大学
11. 《核燃料循环前段设施环境辐射防护规定》征求意见
来源:北极星核电网(#13)
日期:2026-08-19
原文语言:中文
事件内容:相关部门就《核燃料循环前段设施环境辐射防护规定(征求意见稿)》公开征求意见。该规定针对铀矿冶、铀转化、浓缩等核燃料循环前段设施的环境辐射防护要求作出规范。
值得关注:与"重大变动清单"同期征求意见,共同完善核燃料循环前段监管体系,对前段设施辐射防护合规具直接约束。
全文正文(中文):
《核燃料循环前段设施环境辐射防护规定(征求意见稿)》征求意见
发布时间:2026-08-19 11:17 来源:生态环境部
北极星电力网获悉,8月17日,生态环境部发布关于公开征求国家标准《核燃料循环前段设施环境辐射防护规定(征求意见稿)》意见的通知。
为贯彻《中华人民共和国生态环境法典》相关要求,加强核燃料循环前段设施生态环境保护工作,我部组织编制了《核燃料循环前段设施环境辐射防护规定(征求意见稿)》(修订GB11215-1989),现公开征求意见。各机关团体、企事业单位和个人均可提出意见和建议。有关意见和建议请书面反馈我部,电子版材料请同时发至联系人邮箱。征求意见截止时间为2026年9月12日。
附件1:征求意见单位名单
国家国防科技工业局综合司
各省、自治区、直辖市生态环境厅(局)
新疆生产建设兵团生态环境局
中国核工业集团有限公司
中国华能集团有限公司
国家电力投资集团有限公司
中国广核集团有限公司
清华大学
生态环境部各地区核与辐射安全监督站
中国环境监测总站
生态环境部辐射环境监测技术中心
12. 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
原文语言:中文
事件内容:中国核能行业协会发布,协会对国核示范(国家电投国和一号示范工程)开展生产绩效改进提升成员支持活动。该活动依托协会会员支持机制,面向示范工程提供运行绩效改进的专业支持。
值得关注:体现行业协会对重大核电示范工程运行绩效提升的支撑作用,对国和一号示范机组运行优化具实际意义。
全文正文(中文):
协会对国核示范开展生产绩效改进提升成员支持活动
时间:2026年08月19日 来源:本站 作者:核电运行部
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。
13. 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
原文语言:中文
事件内容:中国核能行业协会发布,2026年第四期核质保监查员培训班在成都顺利开班。培训面向核能行业质保监查人员,强化核质保监查专业能力与标准执行。
值得关注:核质保监查员能力建设是核电质量保障体系的基础环节,协会常态化培训支撑行业质保人才供给。
全文正文(中文):
2026年第四期核质保监查员培训班在成都顺利开班
时间:2026年08月19日 来源:本站 作者:技术服务部
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。
14. 中国原子能科学研究院举办纪念于敏先生诞辰100周年主题报告会
来源:中国原子能科学研究院 CIAE(#8)
日期:2026-08-19
原文链接:https://www.ciae.ac.cn/zh401/xwzx7088/zhxw/2026081908395834322/index.html
原文语言:中文
事件内容:中国原子能科学研究院举办纪念于敏先生诞辰100周年主题报告会,缅怀于敏同志作为"两弹一星"功勋奖章、国家最高科学技术奖获得者的历史功绩与科学家精神。活动结合原子能院科研使命,弘扬核科技工作者的家国情怀与攻关精神。
值得关注:于敏诞辰百年是2026年核工业精神传承的重要主题,与 CAEA/CNNC 同期纪念活动形成呼应,具行业文化建设价值。
全文正文(中文):
原子能院举办纪念于敏先生诞辰100周年主题报告会
时间:2026年08月19日 作者:原子能院管理员
为深切缅怀于敏先生,大力弘扬“两弹一星”精神、科学家精神、“四个一切”核工业精神,践行“以身许国、敢为人先、严谨求实”的院训,8月18日,中国原子能科学研究院举办纪念于敏先生诞辰100周年主题报告会。中国科学家精神宣讲团成员、于敏先生之子——于辛受邀作题为《愿将一生献宏谋——忆我的父亲于敏》的报告。原子能院党委副书记徐荣松主持报告会,副院长刘琳出席。
于辛围绕于敏先生的主要成就、大家眼中的于敏、自己眼中的父亲、传承与弘扬科学家精神等方面,回顾了于敏先生的成长历程、艰辛的科技攻关过程,以及为中国核武器事业和国防高技术发展作出的卓越贡献;与大家一起重温于敏先生“许党报国、鞠躬尽瘁”的赤子丹心、“追求真理、严谨治学”的科学精神,以及“淡泊名利、宁静致远”的崇高境界。一个个朴实、生动的故事,使在场听众深受感动、深受教育、备受鼓舞。互动环节,现场青年分别就如何更好地弘扬科学精神、开展科普工作等方面积极提问,于辛一一耐心作答,现场交流气氛热烈。
徐荣松在总结讲话中指出,于敏先生不仅为我国核科技事业建立了不朽功勋,更以高尚的人格魅力和大家风范,赢得世人的尊重和爱戴。院广大干部职工要学习于敏先生的崇高品德和高尚追求,坚持“四个面向”,胸怀“国之大者”,大力探索科技前沿,勇攀核科技高峰,加快建设世界一流综合性核科研院所,为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业贡献原子能院新的更大力量。
院助理级领导,各二级单位、职能部门负责人,各级团组织负责人,科技工作者代表、统战人士及青年代表等共计150余人参加活动。(新闻中心 文/李理达 图/刘霄)
三、国际核电、SMR与先进堆
15. KHNP 韩蔚4号机组因稳压器高压自动停堆
来源:KHNP(#69)
日期:2026-08-19
原文链接:https://www.khnp.co.kr/eng/selectBbsNttView.do?key=0&bbsNo=4001002&nttNo=107986
原文语言:英文(已译中)
事件内容:韩国水力核电公司(KHNP)发布运行通告,韩蔚(Hanul)4号核电机组在汽轮机发电机跳闸后,因稳压器(pressurizer)压力升高触发反应堆保护系统,反应堆自动停堆。机组已安全停运,属于设计内的保护动作,未见放射性释放相关表述。
值得关注:韩蔚核电站是韩国主力核电机组群之一,单机组非计划自动停堆虽属预期安全响应,但对电网出力及后续重启检查安排值得跟踪;该事件也反映韩国核电运行事件公开披露的常规机制。
全文正文(中文):
⚠️ 原文抓取失败,以下为日报摘要兜底
KHNP英文运行通告:韩蔚(Hanul/Hanbit)4号机组在汽轮机发电机跳闸后,稳压器压力升高触发保护,机组自动停堆,反应堆安全停运。事件处置期间未报告放射性环境影响。
16. 日本大饭核电站3号机组自动停堆调查:励磁机旋转整流器损伤
来源:中国核电网(#12)
日期:2026-08-19
原文语言:中文
事件内容:日本大饭核电站3号机组发生自动停堆事件,调查发现在发电机励磁机旋转整流器部件存在损伤。关西电力据此开展原因分析与检修,事件引发对机组设备可靠性的关注。
值得关注:邻国在运机组非计划停堆及设备损伤调查,对国内核电机组设备可靠性管理与运维经验反馈具借鉴价值。
全文正文(中文):
日本大饭核电站3号机组自动停堆调查:励磁机旋转整流器发现损伤
发布时间:2026-08-19 16:28 关键词:自动停堆 失磁报警 励磁机 日本核电 大饭核电站
日本关西电力公司(Kansai Electric Power)8月19日通报称,大饭核电站3号机组在8月8日23时56分因发电机“失磁”报警触发发电机自动停机,随后反应堆自动停堆。事发时,该机组处于额定热功率稳定运行状态。公司表示,该事件未对环境造成放射性影响。
“失磁”报警用于提示发电机内部产生磁场的状态异常。事故发生后,关西电力围绕与发电机磁场建立相关的设备开展现场检查,检查对象包括发电机、励磁机以及自动电压调节器(AVR)。其中,励磁机用于为发电机建立磁场,自动电压调节器用于自动维持发电机输出电压稳定。
调查显示,发电机转子励磁相关电气回路未发现异常;自动电压调节器的外观以及交流侧、直流侧外部连接端子检查结果也未见异常。
在励磁机检查中,关西电力发现旋转整流器存在损伤。旋转整流器由二极管模块、保护熔断器等部件组成,用于将励磁机产生的交流电转换为直流电。检查发现,一个二极管模块出现散热板熔损、二极管倾倒、固定用绝缘螺栓折断、连接线断线等情况;与其相邻的另一个二极管模块也有部分损伤。
此外,检查人员在旋转整流器周边发现黑色附着物飞散痕迹。全部72个保护熔断器中,有36个已动作并熔断。与励磁机连接的电缆未发现异常。关西电力还确认,事件发生时现场未实施会影响发电机或励磁机电流、电压参数的运行操作或作业。
关西电力表示,鉴于励磁机旋转整流器已确认存在损伤,下一步将把励磁机运至制造商工厂,开展旋转整流器内部检查、黑色附着物成分分析以及连接线断线部位断面观察等详细调查。
17. 日本岛根核电站2号机组恢复发电
来源:中国核电网(#12)
日期:2026-08-19
原文语言:中文
事件内容:日本岛根核电站2号机组在完成相关检修与监管审查后恢复发电。该机组为日本中国电力旗下沸水堆机组,重启后恢复并网发电。
值得关注:反映日本核电重启进程持续推进,对东亚核电装机与区域能源格局有持续影响。
全文正文(中文):
岛根核电站2号机组恢复发电
发布时间:2026-08-19 16:27 关键词:岛根核电站2号机组 沸水堆 并网发电 日本核电 岛根核电站
日本中国电力株式会社(Chugoku Electric Power Co.)8月19日通报称,岛根核电站2号机组当日下午2时通过发电机并列操作恢复发电,并开始向电网供电。
岛根核电站2号机组采用沸水反应堆,额定发电功率为82万千瓦。中国电力株式会社表示,将把安全放在首位,对设备运行状况进行全面检查,为该机组按计划于9月16日恢复商业运行做准备。
18. 埃及计划在 El Dabaa 核电站再增两台机组
来源:NucNet(#53)
日期:2026-08-19
原文语言:英文(已译中)
事件内容:埃及部长表示,计划在地中海沿岸 El Dabaa 核电站址新增两台反应堆机组,该址目前已有四台俄罗斯供应的机组在建。此举将进一步扩大埃及首座核电站的规模。
值得关注:反映俄罗斯 Rosatom 在中东核电市场持续扩张,以及埃及核电装机长期规划的加码。
全文正文(中文):
埃及计划在 El Dabaa 核电站再增两台机组
原文标题:Egypt Planning To Add Two More Nuclear Units At El Dabaa, Says Minister
署名:By David Dalton,2026年8月19日(分类:New Build)
原文站点:NucNet
俄罗斯已为该地中海沿岸厂址供应四台机组。
埃及计划在位于该国地中海沿岸的 El Dabaa 核电站厂址新增两台反应堆,该址目前已有四台由俄罗斯供应的机组正在建设之中。
(注:NucNet 正文其余部分需订阅访问,页面真实可见正文仅含上述导语段落。)
19. Deployable Energy 与 Hornbeck Offshore 签署海事核动力 MOU
来源:NucNet(#53)
日期:2026-08-19
原文语言:英文(已译中)
事件内容:美国微反应堆制造商 Deployable Energy 与 Hornbeck Offshore 签署谅解备忘录,拟在海事行业近期项目中部署其 Unity 核电池。双方将评估 Unity 电池反应堆技术大规模推广的可行性。核电池通过放射性同位素衰变产电,适合偏远场景。
值得关注:海事领域核动力应用的早期商业探索,代表微反应堆/核电池向船舶与海上平台市场拓展的新方向。
全文正文(中文):
Deployable Energy 与 Hornbeck Offshore 签署海事核动力 MOU
原文标题:Deployable Energy And Hornbeck Offshore Sign MOU To Advance Maritime Nuclear Power
署名:By David Dalton,2026年8月19日(分类:Advanced Reactors)
原文站点:NucNet
企业评估重大 Unity 电池反应堆技术部署的可行性。
美国微反应堆制造商 Deployable Energy 已与 Hornbeck Offshore 签署谅解备忘录(MOU),将在海事行业的近期项目中推广 Deployable Energy 的 Unity 核电池。
(注:NucNet 正文其余部分需订阅访问,页面真实可见正文仅含上述导语段落。)
20. 核行业 AI 虚拟助手在北美全面推广,被称为"决定性时刻"
来源:NucNet(#53)
日期:2026-08-19
原文语言:英文(已译中)
事件内容:一款面向核行业的 AI 虚拟助手已在北美商用核电机队全面上线,标志核领域 AI 从试点测试迈入日常运营使用。开发方 Atomic Canyon 称该助手可帮助核专业人员从海量技术、监管与运营记录中检索并应用知识,AI 已可在整个机队规模上负责任地部署。
值得关注:生成式 AI 在核电运营场景的规模化落地,对提升知识管理与合规效率具有行业示范意义,与本期多国实验室的 AI+核技术研究方向相互呼应。
全文正文(中文):
核行业 AI 虚拟助手在北美全面推广
原文标题:North America Rollout Of Virtual Assistant 'A Defining Moment' For Nuclear Industry
署名:By David Dalton,2026年8月19日(分类:Research & Development)
原文站点:NucNet
Atomic Canyon 表示,AI 已准备好以全机组规模负责任地部署。
一款核行业虚拟助手已在北美商用核电机队中全面可用,将核领域的 AI 从试点测试推进到日常运营使用。该虚拟助手可帮助核专业人员查找并应用深埋于技术、监管和运营记录中的知识。
(注:NucNet 正文其余部分需订阅访问,页面真实可见正文仅含上述导语段落。)
四、国际核燃料循环与核材料
21. Urenco 美国 Eunice 铀浓缩厂新增产能举行动工仪式
来源:World Nuclear News(#52)
日期:2026-08-19
原文链接:https://www.world-nuclear-news.org/articles/urenco-breaks-ground-for-new-enrichment-capacity
原文语言:英文(已译中)
事件内容:Urenco USA 在美国能源部长 Chris Wright 出席下,为其位于新墨西哥州 Eunice 的国家浓缩设施(NEF)扩建举行动工仪式。项目将以气体离心技术新增210万 SWU 产能(24组级联),初始级联2032年投产、2036年前陆续安装,使该厂产能提升近50%。公司在该场地的总投资将增至逾80亿美元,全为商业投资、无公共资金。现有产能430万 SWU,另有70万 SWU 于2027年前完成。
值得关注:美国已定于2028年1月全面禁止进口俄罗斯浓缩铀,此举是美本土燃料循环供应链自主化的重大产能承诺,直接呼应 DOE 加速国内浓缩能力部署的目标。
全文正文(中文):
Urenco 为新增产能举行动工仪式
Urenco USA 在为美国唯一商业铀浓缩设施举行未来扩建的动工仪式上,美国能源部长 Chris Wright 出席。
能源部长 Chris Wright(左)在 Urenco CEO Boris Schucht(中)陪同下参观新墨西哥州设施(图片:Urenco USA)
该公司于6月宣布将其美国产能提升近50%的计划,做出一项数十亿美元的战略投资,用于在其位于新墨西哥州尤尼斯(Eunice)的国家浓缩设施(National Enrichment Facility)建设一座新的浓缩厂。该项目将采用公司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,其余级联将在2036年前陆续安装。扩建在建设高峰期为300至600个就业岗位提供支持,长期运营将提供70个岗位。
Urenco CEO Boris Schucht 表示:"我们做出这一重大承诺,是为了扩建美国设施以满足美国客户的需求。但此次扩建也支持美国能源部加速部署国内新增产能、强化美国核燃料供应链、振兴核工业基础的目标。"他感谢 Wright、其团队,"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。"
Schucht 还感谢 Urenco 客户的信任:"我们是在客户的请求下建设这座工厂,他们以长期合同给予支持。这是一座没有任何公共资金支持的、世界级的商业设施。我们在该基地的投资现在将大幅增加到远超80亿美元(USD8 billion)。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。"
未浓缩、即天然铀中约含0.7%可发生裂变的铀-235(U-235)同位素——它是核反应堆中通过裂变产生能量的同位素——其余为非裂变的铀-238同位素。当今运行的大多数核反应堆需要含3.5%至5% U-235的燃料,这也被称为低浓缩铀(LEU)。
国家浓缩设施于2010年开始运行,其产能可满足美国商用核电厂约三分之一的LEU浓缩需求(其余部分美国依赖海外浓缩产能)。该设施现有年产能为430万SWU,目前一个在建项目正在新增70万SWU产能,预计2027年完工。但预计未来几年核电需求将增长,而美国已从2028年1月起全面禁止进口俄罗斯浓缩铀。
Urenco USA 目前在该设施雇用超过500名员工和长期承包商。牛津经济研究院(Oxford Economics)去年底发布的一份报告显示,Urenco USA 的运营在2024-2025年为美国经济贡献了超过3.6亿美元(USD360 million)。
22. FANCO 向 NRC 通报拟建 HALEU 燃料制造设施
来源:ANS(#44 / #54)
日期:2026-08-19
原文语言:英文(已译中)
事件内容:First American Nuclear Co.(FANCO)宣布计划自建先进反应堆燃料,已向美国核管会(NRC)提交一座二类高丰度低浓铀(HALEU)转化与燃料制造设施的建设监管参与计划,NRC 已受理立案。该公司同时在开发 240 MWe 的 EAGL-1 反应堆机型,预计2027年第四季度正式提交10 CFR Part 70 许可申请。
值得关注:HALEU 供应链是美国先进反应堆商业化的关键瓶颈,反应堆开发商自建燃料产能反映产业对上游供应不确定性的应对策略,值得跟踪其许可进展。
全文正文(中文):
FANCO 向 NRC 通报拟建 HALEU 燃料制造设施
First American Nuclear Co.(FANCO),即240-MWe EAGL-1反应堆的开发商,已宣布其打算自行制造先进反应堆燃料。这家位于印第安纳波利斯的公司已向核管制委员会(NRC)提交了一份监管接洽计划(regulatory engagement plan),用于建设一座二类(Category II)高丰度低浓缩铀(HALEU)转化与燃料制造设施,NRC已将该计划立案审议。
在8月7日致NRC文件控制台的一封信中,FANCO负责监管事务、许可与质量的执行副总裁Michelle Catts写道,公司计划向NRC提交的许可文件"旨在支持预申请接洽,以及未来针对二类HALEU燃料制造设施的10 CFR Part 70许可申请",该设施将"支持EAGL-1铅铋共晶(LBE)冷却快堆及其他先进反应堆客户"。
协调许可策略:FANCO指出,提交监管接洽计划推进了其"建立支持EAGL-1及更广泛先进反应堆市场的国内燃料供应能力的协调许可策略"。公司表示,拟建设施将具备将HALEU六氟化铀转化为其他燃料形态的能力。
FANCO预计将于2027年第四季度正式提交该燃料设施的许可申请。据公司称,该许可申请将涵盖活动、设施设计、工艺、设备、管理措施、安全控制、环境考量以及保障监督计划。
公司表示,其采用的许可路径"旨在就设施的拟议设计、工艺、安全控制、环境考量、保障监督和组织责任,尽早并透明地与NRC进行接洽"。
FANCO CEO Mike Reinboth 强调,提交监管接洽计划"反映了我们推进FANCO综合商业策略的审慎方式:将严谨的监管执行与旨在支持我们EAGL-1计划、并随着时间推移支持其他先进反应堆开发商的燃料循环平台相结合"。
Catts补充道:"我们的目标是确保监管路径建立在早期、实质性的技术对话之上,并建立在对该设施设计与运营计划的全面理解之上。"
联盟与合作伙伴关系:过去一年,FANCO围绕EAGL-1小型模块化反应堆(SMR)进行了多项企业动作。5月,公司与AtkinsRéalis建立战略联盟,计划共同开发、测试和许可该反应堆设计。去年11月,FANCO与印第安纳州政府建立合作伙伴关系,在该州发展其公司总部、新制造设施以及一个核能园区。公司此前公布的计划中均未表明其有意开发燃料制造设施。
23. Kinectrics 将独立评估 Clean Core 的 ANEEL 钍基燃料鉴定项目
来源:ANS(#44 / #54)
日期:2026-08-19
原文语言:英文(已译中)
事件内容:Clean Core Thorium Energy(CCTE)宣布,BWXT 旗下 Kinectrics 将对其 ANEEL 燃料鉴定项目进行独立技术评审,涵盖燃料设计、制造、安全与监管准备度。ANEEL 由钍与 HALEU 组成,专为 CANDU 等压水重水堆设计,外形几何与现有 PHWR 燃料相同以实现免大改升级;今年5月 CCTE 已在 INL 完成近两年辐照鉴定活动。
值得关注:独立第三方评审为钍基燃料迈向监管批准与商业示范提供关键验证,是钍燃料循环推进的实质进展。
全文正文(中文):
Kinectrics 将独立评估 Clean Core 的 ANEEL 钍基燃料鉴定项目
Clean Core Thorium Energy(CCTE)宣布,BWX Technologies 旗下的 Kinectrics 将对其 ANEEL(Advanced Nuclear Energy for Enriched Life,先进核能)燃料鉴定项目进行独立技术评审。
据CCTE称,Kinectrics将评审燃料设计、制造、安全和监管准备情况的关键方面。
CCTE首席运营官Milan Shah表示:"Kinectrics在核安全分析与许可支持方面拥有世界级的专业能力,使其成为核工业中最受信赖的独立评估机构之一。随着我们向监管批准和未来部署推进,他们的独立评估提供了关键验证。"
瞄准商业示范:ANEEL由钍与高丰度低浓缩铀(HALEU)混合制成,设计用于加压重水堆(PHWR),如加拿大的CANDU机组。CCTE正在设计其ANEEL燃料,采用与现行PHWR燃料相同的外部几何形状,意在提供无需对反应堆进行重大改造的燃料升级方案。
4月,加拿大核实验室(Canadian Nuclear Laboratories)签署协议制造ANEEL燃料的示范辐照组件,本月早些时候,CCTE宣布BWXT Canada将提供燃料组件硬件。
构建技术资质:5月,CCTE在爱达荷国家实验室(INL)完成了近两年的ANEEL辐照测试与鉴定活动,提取了每公吨铀20吉瓦日(GWd/MTU)、超过45 GWd/MTU以及超过60 GWd/MTU的样品。辐照后检验仍在进行中。
公司还在《核工程与设计》(Nuclear Engineering and Design)上发表了一份ANEEL燃料技术综述,其中包含的结果据称表明,与天然铀燃料相比,ANEEL实现了"显著提高的燃耗并改善了安全裕度"。
24. 美国能源部 Marla Morales 与 ANS CEO 对话:燃料循环与 NLIC 计划
来源:ANS(#44 / #56)
日期:2026-08-19
原文链接:https://www.ans.org/news/2026-08-19/article-8309/does-marla-morales-talks-with-anss-craig-piercy/
原文语言:英文(已译中)
事件内容:在 ANS 网络研讨会上,DOE 核能办公室乏燃料与高放废物处置代理副助理部长 Marla Morales 与 ANS CEO Craig Piercy 深入讨论美国燃料循环未来,重点围绕今年启动的"核生命周期创新园区"(NLIC)计划。26个响应 RFI 的州中有12个"表达了某种肯定",DOE 已与爱达荷、路易斯安那、俄克拉荷马、田纳西、犹他5州签署 MOU 继续探讨,后续还将进一步筛选;5州均对后处理感兴趣,认为将后处理与处置结合可改变废物形态、重塑处置图景。
值得关注:反映美国乏燃料/高放废物"基于协作选址"取得的观念性突破——多州从长期反对转向愿意讨论接收废物,是后端燃料循环政策的重要动向。
全文正文(中文):
美国能源部 Marla Morales 与 ANS CEO 对话:燃料循环与 NLIC 计划
美国核学会(ANS)近期的一场网络研讨会中,ANS CEO Craig Piercy 与能源部核能办公室(DOE Office of Nuclear Energy)代理副助理部长(负责乏燃料与高放废物处置)Marla Morales 进行了长时间的一对一对话。两人讨论了美国燃料循环的未来,特别是与DOE今年早些时候启动的"核生命周期创新园区"(Nuclear Lifecycle Innovation Campuses,NLIC)计划相关的内容。
背景:Piercy以请Morales介绍其职业背景开场。Morales解释称,她受过地质学训练,获得范德堡大学(Vanderbilt University)学士学位和得克萨斯大学圣安东尼奥分校(University of Texas–San Antonio)硕士学位。随后她在石油天然气行业短暂从事场地表征工作,之后转入西南研究院(Southwest Research Institute),参与尤卡山(Yucca Mountain)核废料处置库项目的场地表征。之后她转到核管制委员会(NRC)从事环境项目管理和公众沟通,最终转到DOE。在DOE,她现任职务之前,曾从事"基于协作"(此前称"基于同意")的选址计划。
谈到自己横跨研究、监管和实施的独特背景,Morales指出:"在不同地方的不同路径,让我对成为核领域一员真正意味着什么有了更宏观的视野。"
谈园区:转向"核生命周期创新园区"计划,Piercy指出,DOE对其最初的信息征集(RFI)收到了超过半数的美国各州的回应,其中一些已积极表示愿意考虑废物处置。"这是思维上的巨大转变,"他说,与长期以来各州对承载废物所持有的反对态度形成对比。他接着问了那个显而易见的问题:是什么促成了这一变化?
Morales首先指出,我们当前正处于一场核复兴之中,这是一个建立在多年前期努力基础上的新核势头。这一势头也建立在两党对新能源建设的支持,以及公众对核看法的一代人的转变之上。
其次,她说生命周期园区计划旨在清除废物处置这一历史绊脚石,部分方式是将燃料循环的前端与后端整合到一个计划之下。在最早回应RFI的26个州中,12个州"以某种形式表示了同意",她说,为更多关于废物处置的对话打开了大门。
筛选:从这12个州中,DOE已与其中5个(爱达荷、路易斯安那、俄克拉荷马、田纳西和犹他)签署了谅解备忘录(MOU),以继续深入对话。Morales澄清说,这些MOU并不是建立任何计划的承诺;它们仅仅是对探索与DOE进一步合作的承诺。她还表示,DOE目前正在研究最终目标设立多少个园区,并补充说,从目前5个中很可能还会进一步筛选。
Piercy随后提出了一个可能盘旋在许多正与DOE对话的州心头的问题:"如果你是一个能成功走完这一流程的州,你是否必须愿意接受我们现有一次通过式轻水堆燃料存量中一定数量的乏燃料?"他还问,先进反应堆公司对燃料进行后处理是否是一种可接受的替代方案。
Morales回应解释称,事实上,目前参与的5个州都表达了对后处理的兴趣,称其为整个计划中最具吸引力的部分之一。"如果你把核生命周期创新园区看作一个整体,前端的一切都像开胃菜。你可以挑挑拣拣你想要什么,但主菜始终是废物处置,"她说。与先进反应堆公司公私、州级层面的合作经常涉及后处理,各州普遍将后处理视为经济机遇的吸引性驱动因素。
"如果你把后处理与处置结合起来,你就在改变废物形态,你在去除一些毒物和毒素,所以现在处置看起来就不一样了。这是对话的一部分。当处置不再意味着尤卡山,不再意味着地下40英里的隧道,各州确实能够想象它会是什么样子,"她说。
深入探讨:在完整的对话中,Piercy和Morales更深入地探讨了核生命周期创新园区的未来以及燃料循环的后端。完整对话可在ANS YouTube频道观看。
五、聚变能源进展
25. 上海张江高新区"十五五"规划将可控核聚变列入未来产业新赛道
来源:中国核电网(#12)
日期:2026-08-19
原文语言:中文
事件内容:上海张江高新区在"十五五"规划中将可控核聚变列入未来产业新赛道。此举意味着核聚变作为前沿战略产业在上海区域创新布局中获得明确政策定位,有望带动相关科研院所、企业与资本的集聚。
值得关注:地方"十五五"规划将聚变列为未来产业,反映核聚变从科研走向产业培育的政策信号,对聚变产业链布局具指引意义。
全文正文(中文):
上海张江高新区"十五五"规划将可控核聚变列入未来产业新赛道
8月19日,上海市科学技术委员会印发《上海张江高新技术产业开发区发展"十五五"规划》。规划提出,张江高新区将培育未来产业新赛道,其中可控核聚变被列为重点方向之一。
根据规划,上海将围绕托卡马克等装置,强化高温超导强场磁体、全域智能控制、高重频激光器等关键技术攻关。同时,规划提出探索多元技术路线,增强聚变装置/堆总体设计能力,推进共性技术专用材料设备研制与衍生技术应用。
在创新平台建设方面,规划明确将建设共性技术研发服务平台,推动科研设施与试验能力共享。新能源领域相关部署还提出,推进上海聚变科学研究中心建设。
园区布局方面,规划支持临港园构建全产业链核聚变产业生态,支持闵行园探索"核心研发+配套制造+服务支撑"的商业化应用模式。上述安排显示,可控核聚变将在张江高新区未来产业培育和先进能源装备布局中承担重要方向。
公告原文:
各区人民政府,各有关单位:
经市政府同意,现将《上海张江高新技术产业开发区发展"十五五"规划》印发给你们,请认真按照执行。
上海市科学技术委员会
2026年7月31日
上海张江高新技术产业开发区发展"十五五"规划
为推动上海张江高新技术产业开发区(以下简称"张江高新区")实现更高质量发展,加快建设世界领先科技园区,根据《上海市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》,制定本规划。本规划的适用范围为国务院和上海市政府批复的张江高新区范围。
一、总体要求
坚守"发展高科技、实现产业化"初心使命,全力做好"高"和"新"两篇文章,紧紧围绕世界领先科技园区建设目标,以深化科技创新和产业创新深度融合、打造具有全球竞争力的产业创新生态为发展主线,以改革创新为根本动力,以特色化发展为导向,着力增强科技创新策源功能和高端产业引领功能,构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系,进一步彰显国际科技创新中心主战场和世界级产业集群主阵地作用。
到2030年,世界领先科技园区建设取得决定性进展,成为主导产业凸显、专业服务完善、空间相对集中、生态充满活力的高质量园区。坚持高新定位,科技创新策源功能显著增强,高新技术成果转化和产业化机制更加完善,涌现3个具有创新策源意义的科创"核爆点"。张江科学城成为科学特征明显、科技要素集聚、环境人文生态、充满创新活力的国际一流科学城。坚持特色发展,高端产业引领功能显著增强,"一园一特色"进一步凸显,培育一批具有标杆示范意义的科技领军企业,三大先导产业工业总产值全市占比保持在80%以上,新兴支柱产业规模化、集群化发展,未来产业成为新的经济增长点,园区工业增加值占园区地区生产总值比重超过20%。坚持改革驱动,深化管理制度改革和发展模式创新,全面形成统筹有力、权责一致、市区联动、协同高效的管理体制。坚持生态营造,开放创新生态竞争力显著增强,推动开发主体向集成运营商转变,形成一批制度创新和改革先行先试成果,集聚配置全球资源能力大幅增强,创新治理效能持续提升,数智化绿色化发展水平明显提高。
二、统筹优化空间布局
按照"集约节约、规模适当、相对集中连片"的原则,强化空间聚合度,进一步调出或整合产业结构老化、发展空间有限、难以形成产业集群的地块,将产业定位符合"高""新"导向、规模适当、具备较好发展空间的地块动态调入高新区范围。提高土地使用强度,引导创新研发、生产制造、专业服务等环节优先向园区集聚,为产业升级、改造、转型留有发展空间。统筹园区考核评估和土地集约节约利用评价,细化园区高质量发展综合评价考核体系,建立健全园区地块"总量平衡、优胜劣汰、动态调优"机制,引导园区集约化、规模化发展。
三、国际一流科学城建设行动
(一)强化战略科技力量牵引作用
支持国家实验室发挥"总平台、总链长"作用,建强技术创新平台,整合力量开展重大科技攻关。推动国家级科研机构开展研发、转化、产业化全链条布局。办好上海创智学院浦东校区,依托高水平研究型大学优势学科筹建上海创芯学院、区块链学院、生物技术学院,引进境外高水平综合性大学、理工科大学在张江办学。大力培育科技领军企业,做优"服务包"制度,推动企业加速成长。提升大科学设施开放共享水平,完善设施开放共享的激励机制。
(二)打造未来产业先导区
未来信息领域,加快光子、微纳电子领域科技攻关,推动量子科技、硅光芯片、通专融合大模型等前沿技术突破与应用。未来制造领域,加速原子级制造、生物制造等前沿技术成果转化。未来健康领域,推动脑机接口、人工智能智药、细胞基因治疗、核素药等创新产品突破。建设一批未来产业孵化器、未来产业创新中心,加强细分领域关键共性技术研发和转化。
(三)聚力培育科创"核爆点"
聚焦高科中路发展带,搭建专业孵化器、低成本创业空间、专业技术服务平台,推动有条件的科研院所向产学研服务平台转变,联动张江人工智能创新小镇、集成电路设计园、张江药谷等特色园区,引入多元化融资服务机构,不断催生最具创新力的科技企业,形成科创浓度最高、技术最前沿、交流最活跃的科创"核爆点"。
四、产业集群提质行动
(一)打造先导产业集群高地
1.集成电路产业集群
聚焦高端芯片设计、工艺制造、核心装备与材料等产业链关键环节,围绕"一体两翼"(张江核心园、临港园、嘉定园)核心区建设,强化产业协同,打造集成电路先导产业集群。高端芯片设计,支持电子设计自动化(EDA)工具与智能化升级等先进封装技术体系构建,加快电子设计自动化及集成电路设计模块创新中心和第五代指令集(RISC-V)创新中心建设。工艺制造,重点推进一批重大产业化项目建设,打造工艺平台。核心装备与材料,加快建设半导体高端装备示范园,推进集成电路检测装备、先进封装设备等关键装备研发及产业化,加快第三/四代半导体材料技术攻关和产业化落地。
2.生物医药产业集群
坚持高商业转化潜力重磅创新药为引领,增强生物医药全链条创新能力,形成以张江核心园为创新策源高地,闵行园、嘉定园等协同的产业体系。创新药械研发,支持新靶点、新机制创新药研发,开发影像诊断、微创手术、植入介入、体外诊断等高端医疗器械,建设药物靶标科学设施,推动神经与代谢药物研发中心等技术平台建设。临床研究与转化,支持上海临床创新转化研究院建设,提升张江药谷服务能级,完善医疗器械专业孵化与检验检测服务体系。生产制造与应用推广,推进抗体偶联药物(ADC)生产基地、生物制品跨境分段生产基地等产业化项目建设,加快落地嘉定影像设备生产研发基地,鼓励创新产品入院配备使用,举办"张江药谷国际创新大会",加速创新成果转化应用。
3.人工智能产业集群
聚焦算力、大模型、语料数据、科学智能、应用等重点领域创新,形成以张江核心园、徐汇园、漕河泾园等为示范引领的人工智能先导产业集群。提升智能计算能力,突破光计算、类脑等颠覆性芯片架构,构建超算智算融合、云边端协同的自主算力体系,建设浦江公共算力服务平台。发力下一代大模型,开发类脑计算等大模型,建设模速空间、张江人工智能创新小镇,支持多模态大模型国产算力适配与生态融合。打通语料汇聚与共享体系,建设科学数据中心、高质量语料公共服务平台,完善语料库与数据集,推进青浦数据中心等平台建设。发展科学智能新范式,加强多学科专业工具模型开发,打造通用科研基座,推动科学智能在多领域应用。实施"模力聚申"行动,推进具身智能技术熟化与实训场建设,加速在制造、物流、零售、康养、家政等场景落地。
专栏2:实施"人工智能+"行动
推动产业数字化智能化发展。抢抓"人工智能+"、"区块链+"与"数据要素×"机遇,聚焦金融、文娱、教育、健康等领域,升级在线医疗、教育、生活服务和贸易,壮大数字文博、虚拟直播、网游、短视频、数字人、无人车等新业态,探索数字人民币+智能合约、现实世界资产代币化(RWA)资产等新模式。支持杨浦园引育在线新经济总部与创新载体,静安园聚焦人工智能+和区块链国家应用示范区开展商旅文体展融合创新。
打造具身智能创新高地。围绕本体研制、模型迭代、核心零部件攻关等方向,攻克精细化操作、灵巧运动、多模态感知、具身决策、世界模型等核心技术,加快具身智能"大-小脑"模型突破,研制多形态具身智能本体产品,建设具身智能中试基地、虚实融合训练场等创新载体,在高端制造、医疗健康、商业与家政等场景实现规模化应用。支持张江核心园构建人工智能创新小镇与张江机器人谷协同联动的"双核驱动"发展格局,推动"人工智能+具身智能"创新发展。
(二)壮大重点领域特色产业集群
聚力发展重点领域特色产业集群,强化源头技术供给,打造特色园区,因地制宜培育壮大一批各具特色的新兴增长引擎。
1.新一代电子信息
聚焦智能终端、新型通信设备、智能传感、下一代显示及超高清视听等方向,大力发展人工智能手机和电脑等新型智能终端,加快第五代移动通信演进技术(5G-A)/第六代移动通信(6G)及卫星通信创新,支持微型发光二极管(Micro-LED)等新型显示技术发展。加快推进智能工业软件等重点项目,建设流程制造智能调控技术创新中心,支持联合开发与核心零部件代工新模式。围绕AI智能体完善芯片、终端与内容服务生态,突破关键环节,培育新物种、新品牌。支持松江园聚焦智能终端与新型通信设备,青浦园聚焦空间信息与导航,西岑园聚焦芯片研发,打造特色园区。
2.智能网联新能源汽车
聚焦整车智造转型与智能网联创新应用,协同"三电"、攻关"三智",强化芯片与操作系统自主可控。推动组合驾驶辅助(L2)+全覆盖及有条件自动驾驶(L3)/高度自动驾驶(L4)量产,布局新一代动力电池,推进自主可控整车操作系统与人工智能汽车大模型研发,落地动力电池智造基地,量产智能座舱人工智能系统与一体化智能底盘,促进车规芯片、车载软件与整车系统整合,实现软硬件协同,加大出行多域融合。支持嘉定园、临港园聚焦智能网联新能源汽车全产业链布局,金山园聚焦整车制造及智能出行,推动产业集群发展。
3.新能源
聚焦先进能源装备、新型绿色能源、节能环保产业等关键技术和核心装备等细分领域,加快产业研发和示范应用,推动实施先进能源装备扩产、10万吨级油脂基可持续航空燃料(SAF)产业应用示范、氢能产业基地等重点项目,推进上海聚变科学研究中心、零碳氢储源网荷储一体化示范平台建设,构建高效氢基能源"制储加用"产业链。支持闵行园聚焦先进能源装备,紫竹高新区聚焦清洁能源、临港园聚焦高端能源装备,嘉定园聚焦氢能装备,松江园聚焦新能源设施等细分领域,拓展多场景大规模示范应用,打造产业生态圈。
4.绿色低碳
聚焦节能降碳改造、资源综合利用、绿色低碳服务等细分领域,以技术改造和平台建设应用为抓手,推动城市型新型电力系统概念验证平台等重点项目建设,加快双碳展示中心、蓝碳交易与市场服务平台等重点平台建设,支持有条件的园区建设零碳工厂和零碳园区,提高可再生能源装备、动力电池等循环利用水平。支持虹口园聚焦碳交易及绿色金融,崇明园聚焦碳中和及应用等产业细分领域,打造全域应用场景。推动长三角青吴嘉高新区加速绿色低碳技术成果跨区域转化。
5.先进材料
强化特种涂层、工程塑料、汽车板等优势材料,补齐电子化学品、高温合金等战略短板,壮大高端装备、电子信息、航空与生物等关键材料产业。加快超导带材、智能与介孔材料等前沿应用。建设变革性催化、生物医用材料等概念验证平台,以及纤维复合材料、光敏材料等中试平台,培育"人工智能+材料"生态。支持宝山园聚焦先进金属材料、四超材料,金山园聚焦高端化工、生物基材料等细分领域,推动技术应用和场景拓展。
6.高端船舶与海洋工程
聚焦大型液化天然气(LNG)运输船、大型邮轮、极地装备、深海装备关键技术及核心零部件配套等细分领域,以总装建造为牵引带动产业链集聚,加快长兴海洋实验室建设,推动大型LNG运输船、大型邮轮等高附加值船舶研制、关键零部件及材料配套等重点产业化项目实施,加快建设一批成果转化服务平台。支持崇明园聚焦高端船舶和极地深海装备及关键零部件配套,虹口园聚焦高端航运服务等产业细分领域,增强技术研发与产业化功能。
7.民用航空
聚焦民用航空发动机、机载系统、复合材料、航空制造装备、新型低空航空器等细分领域,发挥龙头企业牵引作用,以整机带动技术攻关和本土产业链培育,推动实施航空发动机研制工程等重点项目,加快大飞机关键材料与核心零部件检验检测等平台建设,提升适航审定等配套服务保障能力。支持临港园聚焦大飞机产业链,紫竹高新区聚焦航电系统开发,金山园聚焦工业级无人机等产业细分领域,加速商业化应用示范和规模化发展。
8.智能机器人
以工业制造等场景应用需求为引领,加速高精密减速器、高效能一体化智能执行器等核心零部件、下一代智能工业机器人等关键技术突破与产品研制,强化整机制造,加快形成行业标准,推动智能机器人规模化落地应用。支持宝山园聚焦工业机器人及智能硬件、闵行园马桥人工智能创新试验区聚焦智能机器人与核心零部件等产业细分领域,打造特色产业集群。
9.美丽大健康
聚焦美妆化妆品、现代中药、功效食品等细分领域,推动未来功能食品概念验证中心等平台建设,加快布局皮肤健康产业孵化基地等产业载体。支持奉贤园聚焦美丽大健康、静安园聚焦美妆健康及皮肤健康等细分领域,推动中医药与大健康产业融合创新,打造美妆健康创新生态社区,构建全链条产业服务体系。
(三)培育未来产业新赛道
1.量子计算
围绕量子计算整机,加快实用量子算法突破,推动量子芯片制造与装备集成化智能化,率先实现高价值场景应用。建强在沪量子领域国家战略科技力量和国家"两重"平台,打造上海量子科技装备产业创新联盟,建设运营量子算法架构及硬件验证开源平台。支持徐汇园培育建设量子计算未来产业集聚区,杨浦园建设上海量子城市时空创新基地,静安园探索量子应用场景示范。
2.脑机接口
围绕侵入式、半侵入式、非侵入式等脑机接口技术路线,攻克高通量柔性电极、低功耗高集成度脑机芯片、闭环神经调控等关键技术,建设概念验证平台、器件与设备中试验证装置、脑机接口数据中心等平台载体,完善研发加速、测试验证、体系注册等服务,形成运动与语言功能重建、脑疾病治疗等脑机接口产品规模化临床应用。提升闵行园脑机接口未来产业集聚区产业能级,加速脑机接口技术从实验室走向临床应用、形成产品。
3.可控核聚变
围绕托卡马克等装置,强化高温超导强场磁体、全域智能控制、高重频激光器等关键技术攻关。探索多元技术路线,增强聚变装置/堆总体设计能力,推进共性技术专用材料设备研制与衍生技术应用。建设共性技术研发服务平台,推动科研设施与试验能力共享。支持临港园构建全产业链核聚变产业生态,闵行园探索"核心研发+配套制造+服务支撑"的商业化应用模式。
4.生物制造
围绕细胞工厂、无细胞合成系统等方向,提升自动化设计、高通量筛选、智能发酵控制等技术能力,建设上海合成生物学创新中心等创新平台,组建人工智能+合成生物数据库,拓展医药、健康、农业、食品、材料、能源等领域应用。支持张江核心园聚焦合成生物技术孵化转化,培育生物制造新赛道先发优势。
5.第六代移动通信
围绕空天地一体化网络、终端与通信模组、高端测试仪器仪表等方向,攻克人工智能边缘协同网络架构、通感算智融合终端、智能体网络设备等关键技术,建设6G概念验证和测试平台、6G产业化中试平台、卫星互联网测试验证技术服务平台等载体,拓展卫星互联网行业应用等场景。支持松江园培育建设"6G+人工智能+卫星通信"未来产业集聚区,形成空天地一体化通信产业先发优势。
6.优化未来产业新赛道培育机制
动态扫描全球前沿科技进展,持续监测和评估未来产业发展趋势,识别甄选未来产业发展新赛道,比选寻优技术路线。深化项目经理团队主责、重点任务清单突破、未来产业基金赋能、未来产业集聚区支撑的"四位一体"培育机制。支持"大零号湾"和徐汇滨江西岸核心区培育科创"核爆点"。鼓励具备相应创新资源、产业基础和承载能力的园区,培育建设未来产业集聚区。强化高端科学仪器在前沿科学研究、未来产业发展中的战略性基础性先导性工具作用,建设上海科学仪器创新港。
专栏3:培育科创"核爆点"
"大零号湾"科创"核爆点":聚焦航空航天、生命健康、数智装备等重点赛道,强化"校区-园区-城区"三区联动,建设高质量孵化器和概念验证平台,建立紫竹高新区与高校合作机制,提升成果转化效能,孵化高成长科技企业。
徐汇滨江西岸科创"核爆点":以"模速空间"为核心载体,联动上海人工智能实验室等顶尖科研力量,坚持大模型孵化与垂类应用定位,构建集算力、数据、场景、金融、人才于一体的全要素加速机制,打造行业级生态社区。
五、科技企业培育行动
(一)强化科技企业梯度培育力度
围绕创新链产业链关键环节,支持科技领军企业与高校、院所合作共建产业创新中心等平台,强化核心技术自主研发与产业化能力,鼓励开展国内外并购。构建高成长企业储备库,为创新产品和服务提供"首发"应用场景,加强股权融资、上市发展、资源整合、要素保障等支持,培育独角兽企业和瞪羚企业。加速高新技术企业和科技型中小企业成长,落实国家科技创新税收优惠政策,支持符合条件的企业享受税收减免,加大政府采购自主创新产品力度。
(二)深化大中小企业融通创新
鼓励大企业向中小微企业开放科研条件和应用场景、提供技术开发服务,支持大中小企业共同参与应用基础研究与前沿技术联合攻关。支持大企业牵头组建创新联合体、建立开放式创新中心,与产业生态内的中小企业开展合作创新。编制重点产业链供需清单,引导中小企业精准卡位入链。定期举办大中小企业融通创新对接活动,推动更多中小企业融入大企业创新链产业链供应链。
(三)完善促进企业创新的政策体系
支持科技企业组织实施技术含量高、示范带动作用强的重大创新项目。持续实施"探索者计划",开展基础研究。推动企业建立研发准备金制度,支持企业加大研发投入。聚焦园区主导特色产业,支持企业新增研发与制造协同产业化项目。扩大政府端场景开放,推动政务服务、城市管理、智慧交通、教育医疗、生态环境等领域应用场景向人工智能企业开放。为技术产品商业化应用提供融资租赁服务。
六、人才高地承载区建设行动
(一)吸引集聚高水平人才
发挥国家实验室、重大科技基础设施、新型研发机构等战略平台和各类创新主体在张江的集聚规模优势,吸引全球顶尖科技创新人才。提升市区两级人才计划对高新区的支持比例,扩大重点企业人才计划"直通车"范围,实施超常规快速引才机制。推动高技术移民政策先行先试,落地实施"K"字签证,实施"上海伙伴科研计划"。
(二)培育青年人才和创业人才
聚焦三大先导产业、张江特色产业和未来产业,围绕产业链锻造人才链,壮大科技产业人才队伍。深化工程硕博士培养改革,支持校企联合培养创新创业人才。支持建设重点领域国家产教融合创新平台,高质量建设一批卓越工程师学院。推行"科学家+创业者"培养模式,开设"科创家特训营",培养复合型人才。支持建设企业博士后工作站,依托民营企业创建企业研究院、实验室。健全技术经理人培养、引进、使用、激励、评价全链条机制,完善技术转移方向学历教育与非学历培训体系。支持科技咨询、技术标准、知识产权、科技金融等复合型科技服务人才发展。
(三)加强人才服务保障
营造人才"友好型"创新创业环境。强化创业人才"组团式"服务,为顶尖创业人才"一人一策"配备专业团队和合作伙伴。支持顶尖企业家参与重大项目决策。为科技人才提供优良的干事创业承载空间。构建"租、售、补"并举的安居机制。推广"青年驿站"及人才公寓。建设高品质国际化人才社区及国际人才港等载体。加大政策直达式宣介力度,推动人才服务重点事项"免申即享、即申即享"。
七、创新生态营造行动
(一)完善全链条孵化体系
以市场投资为导向,打通"概念验证-创业孵化-中试熟化"链条。体系化布局高质量概念验证平台,以市场真实需求牵引商业验证,为风险资本进入创造条件。提升高质量孵化器专业孵化、资源链接、战略投资等能力,深化"超前孵化""深度孵化"等新模式。增强中试平台复杂工艺优化、工程化放大、定制化服务等核心功能。
(二)做优做强科技服务业
加快研发中心能级提升和实体化发展,促进研发服务产业化。推动研究开发、检验检测、科技咨询等转型提升,发展壮大技术转移、创业孵化、科技金融、知识产权等服务,打造一批服务质量好、创新动能足、带动作用强的科技服务业品牌。
(三)升级多层次科技金融体系
完善科技投融资体系,强化专业化天使投资服务平台功能,优化早期投资生态。健全创业投资退出渠道,大力布局私募股权二级市场基金(S基金)、并购基金。支持打造股权投资集聚区。支持符合标准的优质科技企业登陆科创板上市融资。鼓励企业利用并购贷款试点政策实施产业链并购,用好科技创新和技术改造再贷款等结构性货币政策。鼓励科技企业发行创新创业公司债,投资机构发行科技创新债。推动金融科技产业融合示范区域建设。鼓励民资、外资等各类社会资本参与园区建设与产业创新。
(四)深化长三角区域协同创新与国内园区协作
推动长三角青吴嘉高新区升级为国家高新区。发挥长三角国家高新区联盟、国家高新区集成电路产业协同创新网络等组织作用,推进创新平台共建、资源共享。加强与北京中关村、深圳高新区等头部高新区之间的交流,与雄安高新区、苏州高新区等开展务实合作。支持有合作基础的分园跨省共建园区,探索建立跨省域"财税分成、统计分算"利益共享机制。
(五)推进高水平对外开放合作
积极参与国际科技园及创新区域协会(IASP)、亚洲企业孵化器协会(AABI)等合作网络建设。支持各分园与"一带一路"沿线地区合建共营高科技园区及创新创业载体。支持外资企业设立研发机构、开放平台及孵化器。鼓励龙头企业与行业协会等组织发起建立国际性专业标准组织,参与国际技术标准制定。有组织推动园区企业"组团出海",参加国际知名展会,开展行业交流与合作,助力企业拓展市场。
(六)营造浓厚的创新创业氛围
围绕大学、科研院所、研究型医院打造创新创业集聚区。推进张江科学城、闵行大零号湾、杨浦大创智、长宁"硅巷"、普陀桃浦智创城等重点区域建设"生产、生活、生态"三生融合的创新创业街区。优化宜居宜业配套环境,建设公共服务设施、开放共享的创业交流公共空间。依托世界人工智能大会、浦江创新论坛、世界顶尖科学家论坛等论坛活动,打响"创业张江"文化品牌。面向全球举办国际创新创业活动和大赛。支持张江科学城设立"张江论剑"科创沙龙,做强张江科学会堂科普季等品牌活动。
八、体制机制改革牵引行动
(一)深化园区管理体制改革
构建高效协同的管理体制机制。强化市级统筹,健全跨部门、跨层级、跨区域、跨园区协调机制,加强规划、产业、土地、环保等方面统筹协调。理顺开发区与属地政府、园区管理机构与开发公司之间的关系,完善园区综合评价和地块综合绩效评估体系。做实各分园管理机构,对地块数量较多、统筹管理任务较重的园区推动建立实体化管理机构,对地块数量较少、类型比较单一的园区明确管理部门和职能,推动园区管理从"重招商"转向"产业生态培育"。
提升园区运营服务能级。结合空间优化,推动园区统筹整合小散弱运营主体,建设专业化、市场化运营服务平台,加强孵化转化、知识产权、人力资源、合规咨询等专业服务供给。鼓励有条件的园区通过联合经营、委托经营等方式,将运营服务向高效运营机构集中。支持各分园与链主型、生态型企业合作,构建重点企业"招商图谱"。依托企业走出去综合服务平台及区级服务站点,组织开展企业出海专题培训和交流活动。推动园区数智化转型,支持有条件的园区创建高标准数字园区。
(二)加强产业创新政策供给与制度改革
深化科技成果转化改革。支持高校院所、医疗卫生机构深化职务科技成果权益分配改革,建立健全成果资产单列管理、尽职免责制度,明确科技成果作价投资所形成的国有股权不纳入保值增值范围,健全尽职免责制度。探索科技成果资产化、证券化路径,促进知识产权高效益运用与市场化流通。
完善新赛道治理机制。围绕重点新赛道领域,支持优势明显的园区牵头组建新赛道创新共同体,促进跨园区资源共享、创新协同、产业协作、场景共拓、生态共治。围绕新赛道开展制度创新,推动先拨后投、企业研发准备金、数据开放、场景拓展等制度纳入自创区相关改革试点。探索新赛道包容审慎监管机制、新业态"监管沙盒"模式。
(三)深化创新资源要素配置改革
深化金融服务创新。建设张江科学城股权投资集聚区,完善张江融资服务中心功能。开展知识产权金融生态综合试点。优化国有创投基金出资、考核、容错及退出机制。积极开展科技企业并购贷款政策试点。扩大全市场化增信知识产权证券化(ABS)项目试点。
促进资源要素高效配置。建立数据资产评估标准体系。强化科研数据跨境流动管理,探索建立分类分级、跨境传输、安全保护等制度和标准规范。市区联动盘活存量低效用地,优先保障科研与产业用地需求。优化张江国家自主创新示范区专项发展资金支持方向,加快创新要素集聚和产业生态培育。
(四)深化"双自联动"与先行先试改革
争取更大范围政策突破和先行先试。探索建设科创特色综保区,发展"保税研发""保税维修"等新业态。在"双自叠加"区域试点企业出海服务改革。支持临港园发行《跨境技术场内交易凭证》,作为结算和通关依据。探索建立特殊研发用品进口审批绿色通道。
加大试点政策复制推广力度。试点跨境数据专线传输。争取扩大专利快速审查绿色通道政策覆盖面。试点推广一体化通关、电子围网及公共保税仓库制度。完善生物医药进口"白名单"制度及联合监管机制。支持外资研发中心通过"一站式服务"平台享受通关便利。扩大电子口岸签证范围,为受邀外籍科研、商贸相关人士签发长期多次往返签证。
强化规划落地实施。深化市、区联动,将规划合理分解为年度重点工作,实行清单化管理、项目化推进、责任化落实。强化数据统计,开展规划实施情况年度监测、中期评估和总结评估,确保规划有效实施。
26. 通用聚变公布 LM26 装置等离子体加热至约 0.72 keV
来源:中国核电网(#12)
日期:2026-08-19
原文语言:中文
事件内容:磁约束聚变企业通用聚变(General Fusion)公布其 LM26 装置业务进展,等离子体已被加热至约0.72 keV(千电子伏)。LM26 为通用聚变验证磁化靶聚变(MTF)路径的样机装置。
值得关注:国际商业化聚变公司关键装置参数进展,反映私营聚变研发节奏,对跟踪全球聚变技术路线有参考意义。
全文正文(中文):
通用聚变公布业务进展:LM26等离子体加热至约0.72 keV
通用聚变公司(General Fusion)8月18日发布业务更新,披露其在聚变能源技术验证、商业合作和融资安排方面的最新进展。该公司于2026年7月在纳斯达克上市,股票代码为"GFUZ"。
通用聚变表示,公司在完成与春谷收购公司三期(Spring Valley Acquisition Corp. III)的业务合并后,带着约1.5亿美元现金进入公开市场。这笔资金包括私募和信托资本产生的净交易收益,计划用于支持劳森机器26(Lawson Machine 26,LM26)项目,并推动该项目在2028年底前完成多个既定技术里程碑。
在技术方面,通用聚变称,LM26项目已在下一阶段关键目标上取得进展。公司采用锂衬里压缩等离子体的技术路线,已将等离子体加热至约0.72 keV,即约840万摄氏度。该成果被公司视为迈向1 keV、10 keV以及最终满足劳森判据的重要一步。劳森判据通常用于衡量等离子体是否具备产生净聚变能量所需的参数组合。
商业合作方面,通用聚变宣布与托托集团(Toto Group)旗下雷内克西亚公司(Renexia SpA)达成框架协议,双方将合作推动通用聚变能源技术在意大利的商业化部署。公司称,该协议为双方后续在商业化阶段扩大合作奠定了基础。
通用聚变还通过与通用原子公司(General Atomics)的合作,扩展其技术生态系统。双方合作重点包括在LM26计划第二阶段推进等离子体诊断技术,用于测量超过10 keV、约相当于1亿摄氏度的等离子体温度。
通用聚变首席执行官格雷格·特温尼(Greg Twinney)表示,公司登陆纳斯达克是通用聚变和聚变行业的一个重要节点。他说,等离子体物理、高性能计算、先进制造和数字控制等领域的进展,正与全球对清洁、可靠基荷电力的需求相结合,为聚变技术走向商业应用创造条件。
特温尼称,通用聚变的磁化靶聚变方案旨在通过相对简化的机器架构,利用现有工业材料和供应链,推动聚变能源实用化。公司过去二十多年持续在示范系统上开展测试,并发表同行评审研究成果,以降低技术风险并推进商业化进程。
根据通用聚变公布的计划,公司近期将重点推动等离子体电子温度达到1 keV,并继续向10 keV及劳森判据迈进。同时,公司将扩大能源、工业、工程和技术领域的商业合作、供应链合作和战略伙伴关系,为未来示范装置及商业规模聚变能源系统选址提供支持。
通用聚变总部位于加拿大温哥华,成立于2002年,主要从事商业聚变能源技术开发。公司投资方包括能源领域风险投资机构、产业企业和技术投资者。
27. PPPL 测试球形托卡马克 NSTX-U 聚变构型概念
来源:PPPL(#63)
日期:2026-08-19
原文语言:英文(已译中)
事件内容:PPPL 将利用其主力装置——国家球形环实验-升级版(NSTX-U)研究球形托卡马克的能力。该装置是美国最大、并设计为世界最强的球形托卡马克,中心磁体束将用高达400万安培电流产生1特斯拉磁场。文章解释球形托卡马克(形似去核苹果)在体积小、高比压(beta)、可高速旋转抑制湍流三方面的优势,有望以更低磁场成本实现聚变所需的高压等离子体。NSTX-U 将作为国际用户设施验证材料、部件与实时 AI 控制工具。
值得关注:球形托卡马克的几何构型优化对未来聚变电站的成本与性能路径至关重要,NSTX-U 是回答这一问题的核心装置。
全文正文(中文):
PPPL 测试球形托卡马克 NSTX-U 聚变构型概念
连接星辰之力与几何:PPPL测试可能改变世界的创新聚变系统概念
聚变能源领域,科学家和工程师研究被称为等离子体的物质第四态,以设计和建造一类新型发电厂。依靠两个小原子碰撞产生的热量,此类设施网络将有助于创造稳定的新型电力来源,并帮助确保美国的能源独立。尽管这一努力中的科学家将注意力集中在复杂机械和比太阳表面更高温的温度上,他们也在通过聚焦几何形状来确定此类发电厂的最佳设计。
在聚变系统中,形状至关重要。美国能源部普林斯顿等离子体物理实验室(PPPL)创始人Lyman Spitzer Jr.设计的最早装置呈"8"字形。后来的系统被称为托卡马克(tokamak),于1960年代开发,呈甜甜圈形,旨在通过在中心形成产生关键约束磁场的电流来约束等离子体。其他聚变装置呈直线形或扭曲的麻花形。
此外,一些聚变系统看起来像去核的苹果。被称为球形托卡马克(spherical tokamak),它们类似于被压缩的甜甜圈形托卡马克,使中心的孔比以前窄得多。科学家发现,球形托卡马克具有比传统托卡马克更高效约束等离子体能量的特性。这些特性有助于产生具有必要温度和密度、并能维持足够长时间的等离子体,以创造像地球上迷你恒星那样自我加热的聚变。
与甜甜圈形的传统托卡马克不同,球形托卡马克呈去核苹果形。这种形状赋予球形托卡马克可能有助于聚变发电厂设计的特殊特性。
球形托卡马克还能在给定的磁场强度下约束相对较大的等离子体压强。等离子体压强与磁压强之比被称为beta(比压);实现高beta是一个长期目标,因为它反映了约束磁场的高效利用。这对设计聚变发电厂很重要,因为产生强磁场可能很昂贵。高beta意味着发电厂可以用更少的磁场达到所需的等离子体压强,从而缓解最昂贵的工程需求之一。
设计为世界上最强大的球形托卡马克
PPPL将利用其主要的聚变实验装置——国家球形环实验升级装置(NSTX-U,National Spherical Torus Experiment-Upgrade)来研究球形托卡马克的能力。作为美国最大的球形托卡马克,并设计为世界上最强大的球形托卡马克,NSTX-U拥有一系列令人印象深刻的指标。
其中心磁体束将使用高达400万安培的电流产生1特斯拉的磁场强度。相比之下,典型的闪电仅有3万安培,而1特斯拉比地球表面的磁场强2万倍。
它将使用尖端的人工智能(AI)系统来提升性能。
它将使科学家能够研究聚变发电厂内部将流动的大量热量。
凭借这些能力,NSTX-U旨在达到迄今为止任何球形托卡马克中最高的等离子体储能。
NSTX-U还将配备最先进的测量系统(诊断),捕捉温度、密度等等离子体关键特征,为推进聚变能源科学提供关键洞见。它将是一个国际用户设施——公共和私营机构及公司将把NSTX-U作为试验台,验证新材料和部件在暴露于等离子体时的表现,并建立用于实时数据分析和控制的可靠AI工具。
球形托卡马克具有促进聚变运行的特殊特性
一些科学家对球形托卡马克感到兴奋,因为它们具有一组合适的特性,可能使该概念成为未来聚变发电厂的良好选择。这些特性分为三大类。
优势1——体积小
球形托卡马克之所以吸引人,是因为它们相对紧凑,因此建造所需的建筑材料更少。NSTX-U研究副主任Jack Berkery说:"如果你必须建造像常规托卡马克那样直径大得多的东西,你就得使用多得多的钢、混凝土和铜等材料。所以球形托卡马克相对较小的体积意味着理论上建造成本更低。"
优势2——因增强的磁压强而带来更好性能
与依靠引力约束等离子体的恒星不同,地球上的聚变系统必须用磁场来约束等离子体。球形托卡马克在所用磁场相对温和的情况下,约束等离子体的能力却非常出色。
这一良好约束的原因很复杂。球形托卡马克中螺旋的磁力线贯穿整个装置,但相比外缘,它们最终更多地缠绕中心磁体束。这种构型使磁力线将其更多凸面、弯曲形状暴露于等离子体。出于技术物理原因,这些凸面磁力线有助于稳定等离子体,平息可能耗散等离子体能量的大型不良运动或不稳定性。
PPPL高级管理研究物理学家Stefan Gerhardt说:"想想浴缸里的水。如果你在洗澡并四处移动,你可能会制造出一个能增长并使水变得不稳定的大浪。"
通过稳定等离子体并使其保留更多热量,凸面磁力线表面同时提高了等离子体的压强。这是因为高温产生高压强。因此,球形托卡马克能够在不增加磁体功率的情况下,通过减少热损失,对等离子体施加更大的压强并促进更多聚变反应。
优势3——通过旋转减少湍流
但大型不稳定性并不是唯一能干扰聚变反应的不良等离子体运动。等离子体还有较小的扰动,可能变成持续的摆动。"把它们想象成水面上的小涟漪,"Gerhardt说。科学家试图防止这些摆动,因为像大型不稳定性一样,它们能把热量移出等离子体,从而降低温度和压强,使聚变反应更不易发生。
球形托卡马克在一定程度上能屏蔽这种效应,因为其等离子体可以相对快速地旋转。当等离子体旋转——由科学家用来帮助加热等离子体的中性原子束推动——等离子体的不同部分以不同速度运动。这意味着涟漪的一部分会比另一部分运动得更快,使其拉长并在拉伸直至破裂。一旦破裂,它们就难以再将粒子和热量移出等离子体。
PPPL主任Steven Cowley说:"球形托卡马克有一个优势,因为科学家能让其中的等离子体比常规托卡马克内的等离子体更容易地旋转,这是因为等离子体体积更小。此外,由于装置外部的磁力线成一定角度,你会得到更好、更有效的剪切效应。这种效应正是打破涟漪的原因,在球形托卡马克中它更强。"
NSTX-U将帮助规划未来的聚变发电厂
一旦NSTX-U投入运行,科学家将用它来确定:随着装置接近发电厂条件,球形托卡马克中的约束时间——热量在损失前被保留在等离子体中的时间——是否持续增加。Berkery说:"我们想研究这一特性是随着我们走向反应堆而持续改善,还是某种程度趋于平缓,因为这种预测对未来装置影响重大。你需要高密度、高温和高约束时间——这正是聚变研究人员所说的三重积。"
在此过程中,他们将试图确定哪种托卡马克形状最能提升性能。如果紧凑的形状产生最佳性能,那么它究竟应该多紧凑?Gerhardt说:"如果我们要建造球形托卡马克发电厂,那么理解正确的纵横比以制造更具成本效益的聚变就至关重要。"
NSTX-U将是回答这一重大问题核心。
六、国际核安全、监管与核医学
28. IAEA 启动可食用昆虫及其他新型食品安全新研究
来源:IAEA(#28)
日期:2026-08-19
原文语言:英文(已译中)
事件内容:IAEA 通过粮农组织/原子能机构核技术粮农联合中心启动一项为期五年的协调研究项目(CRP D52048),调查可食用昆虫及其他新型食品在生产加工环节的化学、生物与物理危害。全球已有约 20 亿人常态化食用昆虫,至少 113 个国家有食虫习惯,而饲料用昆虫需求预计将从 1 万吨增至 2030 年的 50 万吨。项目将运用核技术、同位素及互补分析手段开发并验证危害检测方法。申请截止 2026 年 10 月 10 日。
值得关注:展示核分析技术在食品安全新兴领域的应用拓展,是 IAEA 将核技术嵌入可持续蛋白供应链治理的信号;同时开放研究合同,对国内食品与农业核技术机构有直接参与价值。
全文正文(中文):
IAEA 启动可食用昆虫及其他新型食品安全新研究
作者:James Sasanya,IAEA 核科学与应用司;Christina Vlachou,IAEA 核科学与应用司
随着全球粮食体系演变,许多社区正在探索可持续且营养丰富的新型食物来源。可食用昆虫及其他新型食品作为人类和动物的替代蛋白与必需营养素来源,正受到越来越多的关注。
全球已知有2000多种可食用昆虫,约20亿人(约占世界人口的30%)已经经常食用昆虫。在非洲、亚洲和太平洋地区以及拉丁美洲,昆虫长期以来一直是饮食的一部分,如今至少有113个国家消费一种或多种昆虫物种。
超越这些传统市场的兴趣正在增长,驱动力来自对人类消费和动物饲料可持续蛋白来源的需求。动物饲料需求预计将从1万公吨上升到2030年的50万公吨。随着人口增长和环境压力加大,可食用昆虫被视为有前景的选择,因为它们能高效转化饲料,且环境足迹相对较轻。
在许多新兴市场,昆虫被视为"新型"食品。例如,在欧盟,这涵盖1997年之前未被广泛消费的食品。随着可食用昆虫进入陌生市场,研究对于确保这些替代食品安全、可信并适合更广泛消费至关重要。
为弥补这一空白,IAEA通过粮农组织/IAEA粮食与农业核技术联合中心(Joint FAO/IAEA Centre of Nuclear Techniques in Food and Agriculture)启动了一项为期五年的协调研究项目(CRP),以调查可食用昆虫、其他新型食品及其生产和加工实践中相关危害的安全性。
安全挑战与研究空白
可食用昆虫和其他新型食品可提供营养益处,但其安全性、生产和监管问题仍存疑问。
由于昆虫高蛋白、高水分,若生产、加工和储存不当,可能助长微生物生长。其他新型食品,包括使用新的或有意改性的分子结构制造的、源自或通过细胞或组织培养等生产方法分离得到的、或源自植物、微生物、真菌或藻类的食品,也可能带来类似的安全隐患。
化学危害是另一大隐忧。昆虫可从周围环境吸收物质,包括天然存在的毒素或农业化学品。这些物质可通过整个食物链传递。
某些危害已在特定物种中有记载,但整体情况仍不完整,特别是尚未识别或可能相互作用的危害。食品制备和加工实践也因文化和地区而异。需要更多研究来了解这些差异如何影响食品安全。
各国面临的挑战之一是缺乏可靠、统一的方法来测试可食用昆虫和其他新型食品的安全性。没有通用标准,就难以比较结果、追踪趋势并建立有效监管。这可能使识别危害和有效应对新出现的风险更加困难。
更安全食品体系的技术
粮农组织/IAEA协调研究项目将帮助各国评估与替代食物和饲料来源相关的食品安全风险,并了解不同的生产和加工实践如何影响这些风险。它将使用核及相关技术高精度分析化学、生物和物理危害。
该项目旨在(其中包括):
调查野生或养殖可食用昆虫中已知和未知的危害,并生成关于其水平和模式的综合数据;
识别其他新型食品中的危害并分析其程度和特征;
研究各种生产和加工实践产生的化学和生物危害,重点为昆虫和其他新型食品;
开发、优化和验证用于危害检测的核、同位素及互补技术。
如何参与
该项目将向最多15个研究合同和5个或更多研究协议持有者开放,为成员国和其他感兴趣的合作方提供参与机会。
有兴趣加入CRP的研究机构必须于2026年10月10日之前,通过电子邮件向IAEA研究合同管理科(Research.Contracts@iaea.org)提交研究合同或协议提案,使用CRA网络门户上的相应模板。同一模板可用于研究/技术合同和研究协议,只需在表格中注明类型。
IAEA鼓励各机构在提案中尽可能让女性和年轻研究人员参与。
有关CRP的更多信息,潜在申请者应使用CRP页面上的联系表单。
29. SRP 青年专业人士奖开放摘要征集
来源:SRP 英国辐射防护学会(#47)
日期:2026-08-19
原文链接:https://srp-uk.org/news/article/714/young-professionals-award-call-for-abstracts
原文语言:英文(已译中)
事件内容:英国辐射防护学会(SRP)开放 2027 年青年专业人士奖的摘要投稿,评选将在 2027 年 5 月于伯恩茅斯举行的 SRP 年会期间进行。获奖者将获全额资助赴西班牙巴伦西亚代表英国参加 2028 年夏季 IRPA 世界大会的青年科学家与专业人士奖,并额外获得 500 英镑奖金。
值得关注:显示 IRPA 世界大会(2028,巴伦西亚)体系下各国学会青年选拔链路已启动,可作为国内辐射防护学会对接国际青年交流通道的时间参照。
全文正文(中文):
SRP 青年专业人士奖开放摘要征集
新闻,2026年8月19日
青年专业人士奖(Young Professionals Award)的摘要投稿现已开放,该奖项将在SRP年会(5月11日至13日,伯恩茅斯)期间颁发。获胜者将获得全额费用报销的瓦伦西亚之行,代表英国参加2028年夏季IRPA世界大会(IRPA World Congress)上的IRPA青年科学家与专业人士奖,并将获得500英镑。查看奖项规则——你需处于辐射防护职业生涯的前10年内,并且是SRP或我们的合作学会(AURPO、BNMS、BIR、IPEM、RCR和SCoR)的成员。提交截止日期为2026年10月26日(星期一)。
30. SRP 更新 RWA 放射性废物顾问认证方案
来源:SRP 英国辐射防护学会(#47)
日期:2026-08-19
原文链接:https://srp-uk.org/news/article/716/rwa-certification-scheme
原文语言:英文(已译中)
事件内容:SRP 发布 RWA 认证方案的新版初次申请表(RWA1)及指南(RWA2)、续期表(RWA3)及指南(RWA4),使 RWA 方案与 RPA、MPE 方案体例对齐。最主要实质变化在初次申请环节:基础知识论证由原先按是否已持 RPA 证书区分的两张表格合并为单一表格,并纳入 5 月修订的 RWA 大纲;续期方案则新增对所申报积分作简要关联说明的要求。RPA 2000 将对已使用旧表格进行中的申请受理至 2026 年 9 月 22 日。
值得关注:英国放射性废物顾问资质体系的实质性简并,反映其辐射防护专业资格认证向统一框架收敛的监管趋势,对我国相关资质互认与体系设计有参考价值。
全文正文(中文):
SRP 更新 RWA 放射性废物顾问认证方案
新闻,2026年8月19日
初始申请表(RWA1)和指引(RWA2),以及续期表(RWA3)和指引(RWA4)的新版本现已在RWA认证方案页面提供。这些重大变更使RWA方案与RPA和MPE方案保持一致。RWA1现在是完整的初始申请表,RWA2是相关指引。同样适用于RWA3(续期申请表)和RWA4(指引)。除格式外,最重大的变更在于初始申请表:以往根据是否已是RPA而分为两个表格,现在统一为单一表格用于基础知识(underpinning knowledge)。你仍然可以利用RPA证书以及其他公认方式来证明你满足知识标准。新申请表也考虑了5月份对RWA教学大纲的变更。请仔细阅读指引(RWA2),如有不确定请联系RPA 2000。续期方案主要只是重新格式化,但你现在需要在简单的关联说明(linking notes)中对所主张的积分进行论证。在创建你的档案(portfolio)时请使用这些表格和指引。但是,如果你已经使用旧表格进行到一半,RPA 2000将在2026年9月22日之前继续接受你按旧表格提交的申请。如果这给你带来问题,请联系admin@rpa2000.org.uk。
31. 乌克兰批准扩建切尔诺贝利 Buriakivka 放射性废物处置库
来源:World Nuclear News(#52)
日期:2026-08-19
原文语言:英文(已译中)
事件内容:乌克兰国家核监管监察局(SNRIU)批准在 Buriakivka 设施新建一座壕沟式(No.11A)处置库,用于处置切尔诺贝利事故清理产生的中低放废物。该设施位于隔离区内,自1987年运行以来已填满31座壕沟、累计埋置约63.6万立方米事故来源废物,最后一座库2023年底已填满。监管机构确认设计方案安全性合理,并要求运营方在建设阶段更新安全论证。
值得关注:为切尔诺贝利退役产生的持续废物流提供新的处置能力,是事故遗留废物长期治理体系的关键一环。
全文正文(中文):
乌克兰切尔诺贝利废物处置设施扩建获监管批准
(World Nuclear News,2026年8月19日,星期三)
乌克兰国家核监管监察局已批准在 Buriakivka 设施场址新建一座处置库,用于处置切尔诺贝利核事故清理产生的中、低水平放射性废物。
(图片:chernobylgallery.com)
Buriakivka 放射性废物(RAW)处置设施,是管理 1986 年切尔诺贝利事故所产生的大量事故相关放射性废物系统的关键组成部分之一,作为优先应急响应措施的一部分建立,并于 1987 年投运,用于贮存来自切尔诺贝利的低、中水平放射性废物。
该设施位于切尔诺贝利禁区内,由国有企业放射性废物管理中心(CERWM)运营——CERWM 是乌克兰唯一的放射性废物处置设施运营商。在设施运行期间,已有 31 座用于处置放射性废物的地表处置设施(壕沟型,尺寸 150×50 米)被填满。提供放射性核素包容的主要工程屏障是一层专门建造的 1 米厚黏土屏蔽层。最后一个处置库 No.21A 于 2018 年投运,并在 2023 年底完全填满。自开始运行以来,共有约 635,918 立方米源自切尔诺贝利的放射性废物被安置在 Buriakivka 的壕沟中。用于切尔诺贝利事故缓解的受放射性污染车辆也贮存在 Buriakivka。2012 年,CERWM 开始对这些车辆进行拆解和减容。
为通过新建(壕沟型)处置库 No.11A 来扩展设施容量,CERWM 在综合考虑该项目综合国家专家评审结果的基础上,商定了该处置库的施工工作设计,并于今年早些时候提交了在新处置库施工阶段开展相关活动的许可证申请。
乌克兰国家核监管监察局(SNRIU)在国家核与辐射安全科学技术中心(SSTC NRS)的参与下,对新处置库施工阶段安全分析报告进行了核与辐射安全国家评审,以评估其是否符合核与辐射安全方面的立法、标准和法规的要求。
在周二的会议上,SNRIU 委员会审议了国家专家评审的结果,并批准了其结论,确认所采取的设计决策合理且所设计的处置库安全,同时确认 CERWM 有能力按照既定的核与辐射安全标准和法规,在新处置库施工阶段开展相关活动。
SNRIU 建议 CERWM 在施工阶段根据设计解决方案的实际实施情况、修正后的特征和放射性废物流,更新安全论证,并将其作为新处置库运行阶段安全分析报告,以及后续为获得运行阶段许可证所需的其他运行文件的一部分提交。
监管方指出,新建近地表处置库及其随后的投运,将能够持续处置切尔诺贝利电站退役期间产生的低放放射性废物,以及核能源领域其他实体产生的废物。
32. ANS 资助的 2026 年 WISE 实习生分享华盛顿政策实习经历
来源:ANS(#44 / #56)
日期:2026-08-19
原文语言:英文(已译中)
事件内容:两名 ANS 学生会员 Bradford Arnold 与 Blake Bird 通过"工程学生华盛顿实习计划"(WISE)在华盛顿开展了为期九周的技术与政策交叉实习。Arnold 被安排在核能研究所(NEI),研究联邦核劳动力资金如何流向两年制学院项目并在国会办公楼发表政策论文;Bird 从事核公众参与与教育研究,并会见了 NRC 主席 Ho Nieh。该项目由 ANS 政策实习基金支持,结束了 ANS 自2023年以来的短暂中断。
值得关注:反映 ANS 在培养核政策人才、连接技术与政策方面的持续投入,对核行业人才梯队建设具参考价值。
全文正文(中文):
ANS 资助的 2026 年 WISE 实习生分享在华盛顿的经历
(ANS / Nuclear Newswire)
今年夏天,两名美国核学会(ANS)学生会员在学会的资助下参加了"工程学生华盛顿实习计划"(Washington Internship for Students of Engineering,WISE)。
这两名学生会员是 Bradford Arnold 和 Blake Bird,他们每个人都有机会在华盛顿特区度过九周,了解技术与政策之间复杂的融合。
Bradford Arnold: Arnold 是德克萨斯大学阿灵顿分校的物理与化学专业学生。通过 WISE 计划,他被安排在美国核能研究所(NEI)总部。在 NEI,"我研究了联邦核能劳动力资金如何到达两年制大学项目,并在 Rayburn 众议院办公大楼就该项工作发表了一篇政策论文,"Arnold 告诉《Nuclear News》。
在实习期间,Arnold 得以与华盛顿几位关键的核领域人物交流。他有机会与现任 ANS Glenn T. Seaborg 国会科学与工程研究员 Alyssa Hayes、能源部核能办公室的工作人员、ANS 公共政策工作人员,以及 NEI 的劳动力团队讨论他的研究。
回顾他在该计划中的时光,Arnold 说:"我带着对核能政策领域的兴趣来到华盛顿,离开时确信这就是我想要从事的职业。"
Blake Bird: Bird 是普渡大学的核工程专业学生,计划明年春天毕业后攻读健康物理硕士学位。
在华盛顿特区的九周期间,她从事一个研究项目,涵盖核领域的公众参与和教育,尤其是在核能扩张时期。
与 Arnold 一样,Bird 强调她所建立的人脉是 WISE 计划最大的好处之一。"这次机会让我不仅与 DMV(华盛顿特区、马里兰和弗吉尼亚)地区的专业人士,而且与全国的专业人士建立了联系,他们都愿意为我的项目和职业提供指导,"她告诉《NN》。令 Bird 特别兴奋的是她有机会会见 NRC 主席 Ho Nieh,后者向她分享了关于自己职业生涯以及对核工业未来的看法。
"华盛顿特区有太多的东西可以提供,我对这次机会感激不尽,"Bird 总结道。
WISE 的机会: WISE 计划让参与的实习生有机会与政府官员和政策领域的专业人士会面,为他们提供对政策制定过程多方面独特的洞察。实习生由 WISE 计划出资住宿在乔治·华盛顿大学,并在整个夏天获得津贴。
ANS 上一次通过该计划派遣两名实习生前往华盛顿是在 2023 年;Blake 和 Bird 参与该计划,结束了 ANS 暂时未参与该计划的一段短暂间歇。
"我非常高兴,在短暂的中断之后,ANS 能够再次参与 WISE 计划。感谢 ANS 前任主席 Gene Grecheck 的慷慨,学会设立了 Eugene S. Grecheck ANS 政策实习项目,让 ANS 本科生会员能够在华盛顿特区度过一个夏天,了解并从事重要的技术政策问题。Bradford 和 Blake 都表现非常出色,与他们合作很愉快。我还要对核能研究所为 ANS 的 WISE 实习生提供办公空间表示感谢,"ANS 的 WISE 协调员 Alan Levin 说。
有意成为 2027 年 WISE 实习生的 ANS 学生会员必须在 2027 年 2 月 15 日前申请该计划。明年的计划将从 6 月 7 日持续到 8 月 6 日。更多信息可在 wise-intern.org 查阅,或通过 alevin@alum.mit.edu 联系 Levin。
七、核科研前沿与实验室动态
33. ORNL 量子计算用户论坛 QCUF 展示量子研究进展
来源:ORNL(#57)
日期:2026-08-19
原文链接:https://www.ornl.gov/news/quantum-computing-user-forum-highlights-advances-quantum-research
原文语言:英文(已译中)
事件内容:ORNL 由橡树岭领导计算设施(OLCF)主办的第七届量子计算用户论坛(QCUF)汇聚了来自高校、产业与国家实验室的184名参会者。论坛展示了量子计算用户项目(QCUP)支持下的科学发现,以及量子应用、软件与量子-高性能计算(QHPC)混合工作流的进展。活动设有 Quantinuum、IonQ、IBM、IQM 主导的实操工作坊,并展示了 ORNL 现场部署的6量子比特与20量子比特系统。
值得关注:体现 ORNL 在混合量子-HPC 技术与量子计算人才培养上的引领地位,并与 DOE Genesis Mission 相互配合,含核物理偏微分方程求解等应用。
全文正文(中文):
量子计算用户论坛展示量子研究进展
(ORNL News,发布时间:2026年8月19日)
年度论坛凸显 ORNL 在推进混合量子-高性能计算(HPC)技术及培养未来量子计算人才方面的领导力。
研究人员、软件开发者和技术领导者于 7 月汇聚在能源部(DOE)橡树岭国家实验室(ORNL),参加第七届年度量子计算用户论坛(QCUF)。该活动凸显了 ORNL 通过量子技术与高性能计算集成来推进计算未来的领导力。
论坛由橡树岭领导计算设施(OLCF)主办,欢迎了 184 名与会者,包括量子计算用户计划(QCUP)的用户,以及来自大学、产业界和国家实验室的研究人员。
QCUP 为全世界研究人员提供基于云的领先量子计算系统访问,使科学家能够探索量子计算如何支持广泛的研究应用。该计划是美国能源部"科学与技术量子用户扩展"(QUEST)计划的一部分,旨在扩大科学研究对量子计算资源的访问。
在论坛上,QCUP 用户分享了由该计划促成的科学发现和研究。讨论还凸显了量子应用、软件开发与仿真方面的进展,以及将量子计算与高性能计算相结合的种种努力。这些混合量子-高性能计算(QHPC)工作流正在为下一代科学计算奠定基础。
QCUF 第二天包括一个互动海报环节,研究人员展示了他们最新的研究。
"今年的量子计算用户论坛是迄今内容最充实的一届,"与 DOE 量子科学中心首席运营官 Josh Cunningham 共同组织该活动的 ORNL 研究科学家 Claire Marvinney 说。"我们将当前用户、潜在用户、技术供应商和来自整个量子计算社区的协作者聚集在一起,创造了真正非凡的一周。"
Cunningham 表示,论坛的持续成长反映了量子计算在科学研究中不断扩大的作用。
"QCUP 并非停滞不前。它逐年成长,QCUF 也随之成长,"Cunningham 说。"我们看到更多可能还不是 QCUP 用户的研究人员前来了解量子计算的可能性以及它如何推进他们的研究。看到论坛演变成一个社区令人兴奋——人们不仅来分享工作,还来建立新的合作伙伴关系并共同探索新的想法。"
该活动以 QCUP 赞助商 Quantinuum、IonQ、IBM 和 IQM 主持的实践工作坊为特色,随后各公司发表主题演讲。技术会议让参与者直接接触到开发当今领先量子计算技术的公司,涵盖从量子硬件和高级作业执行到算法、混合 HPC-量子工作流以及最新科学应用等主题。
QCUF 与会者参加了各种演讲,QCUP 用户得以分享由该计划促成的科学发现,同时凸显量子应用的进展。
"我们的演讲涵盖了从量子纠错原语和混合 HPC-QC,到在天体物理、金融、量子化学和优化算法中具有应用领域的话题,"Marvinney 说。"ORNL 的研究人员凸显了通过 QCUP 云访问资源完成的工作,以及使用我们现场量子系统的研究,包括六量子比特的 Quantum Brilliance Quoll 量子计算机和 20 量子比特的 IQM Pathfinder 量子计算机。"
展示量子研究
本周的亮点之一是以互动海报环节,研究人员展示了他们最新的工作,并探索量子社区中的新合作。与会者选出三张海报在活动中获得表彰:
《W 态量子隐形传态中机器学习增强的自适应保真度优化》,作者 Faisal Ahmed Chowdhury 和 Farah Ferdaus,拉马尔大学。
《Qiskit-Kokkos:一个 Kokkos 加速的多引擎量子电路模拟器》,作者 Chao Lu、Murali Gopalakrishnan Meena 和 Kalyan Gottiparthi,ORNL。
《用于求解计算流体动力学与核物理中多维偏微分方程的量子奇异值分解与变换》,作者 Esam El-Araby,堪萨斯大学。
QCUF 最后一天以 Gina Tourassi 的主题演讲结束,她讨论了 ORNL 构建安全、可扩展的混合量子计算生态系统的努力。
论坛以一个聚焦开放量子-HPC 软件生态系统(openQSE)的工作坊收尾,这是一个社区驱动的倡议,致力于开发开放的、模块化的软件生态系统,通过可互操作、供应商中立的技术实现量子计算与 HPC 的无缝集成。来自产业界、学术界和国家实验室的研究人员讨论了支持未来异构计算系统所需的软件标准和共享接口。
除技术项目外,论坛还促进了研究人员、量子硬件供应商和软件开发者之间的新合作。
OLCF 项目主任 Ashley Barker 表示,论坛最大的价值超越了演讲本身。
"论坛不只是分享知识;更是建立社区,"Barker 说。"将用户、设施和投资于量子技术的组织聚集在一起,给了我们相互学习、建立合作伙伴关系并利用我们集体专业知识和资源的机会。我们希望人们带着新的洞察和新的联系离开——以及一个更强大的社区,共同推进量子科学的未来。"
随着量子技术不断成熟,QCUF 在将研究人员与开发下一代量子应用所需的工具、专业知识和合作伙伴关系联系起来方面发挥着重要作用。该论坛还通过聚集研究人员、技术开发者和用户来加速量子计算技术的开发、评估和采用,从而补充了 DOE 的 Genesis 任务。
通过结合领导级计算、先进软件和新兴量子技术,ORNL 正在让研究人员做好准备,以利用混合计算系统,并建立将量子计算转变为科学发现实用工具所需的合作。
OLCF 是 ORNL 的 DOE 科学办公室用户设施,由 DOE 先进科学计算研究计划支持。
UT-Battelle 为 DOE 科学办公室管理 ORNL,该办公室是美国物理科学基础研究最大的支持者。科学办公室正在努力应对当今一些最紧迫的挑战。更多信息请访问 energy.gov/science。
作者署名:Katie L Bethea,组长,757.817.2832 | BETHEAKL@ORNL.GOV
34. Livermore 实验室基金会庆祝十周年影响
来源:LLNL(#60)
日期:2026-08-19
原文链接:https://www.llnl.gov/article/54821/livermore-lab-foundation-event-celebrates-10-years-impact
原文语言:英文(已译中)
事件内容:Livermore 实验室基金会(LLF)近期召集支持者、LLNL 领导层、合作伙伴与社区成员,庆祝其十年慈善影响。活动表彰了该基金会十年来在释放科研潜力、推进突破性研究及激励下一代 STEM 人才方面的贡献。
值得关注:反映国家实验室通过慈善基金会推动科研生态与 STEM 教育的长期布局。
全文正文(中文):
Livermore 实验室基金会活动庆祝十年影响
(Lawrence Livermore National Laboratory)
Livermore 实验室基金会(LLF)最近召集了支持者、劳伦斯·利弗莫尔国家实验室(LLNL)领导、合作伙伴和社区成员,庆祝其慈善影响十周年。该活动表彰了这十年在释放科学潜力、推进开创性研究以及激励下一代 STEM 领导者方面的奉献。
"十年前,我们带着将慈善投资与前沿科学创新连接的愿景出发,"LLF 董事会主席 Dona Crawford 说。"[这个活动] 不仅仅是日历上的一个里程碑;它反映了一个社区怀着共同的信念走到一起时所发生的事——即动手科学的机遇能够改变生活、强化我们的未来,并为下一代积蓄动能。"
作为 LLNL 的关键慈善合作伙伴,LLF 在连接远见卓识的慈善事业与改变世界的科学之间发挥着至关重要的作用。在其第一个十年中,LLF 为实验室研究和学生项目筹集了超过 1100 万美元,包括 175 个学生奖学金以及 30 多个不同的研究项目。
一场学生展示
当晚的庆祝活动以一场学生研究展示开始,2026 届奖学金获得者在其中展示了他们整个夏天的工作。主题涵盖天体物理、聚变科学、人类健康和地震等。
许多学生强调了其奖学金的影响,表示这一机会让他们体验了宝贵的动手研究、建立了有意义的人脉、了解了意想不到的研究领域,并获得了对下一步职业道路的洞察。
Noah Gonzalez,2024 年 John S. Foster Jr. 本科生奖学金获得者、2026 年 LLNL 实习生,将 LLF 归功于为他走上威斯康星大学麦迪逊分校研究生学位的道路。
"从我记事起,我就想成为一名物理学家,但更重要的是,我想把它作为服务社区的工具,"他说。"基金会给了我 firsthand(亲身)体验这可能是什么样子的机会。它给了我智慧,让我意识到作为一名科学家和物理学家,在我年轻时没有机会探索的情况下,我的真正潜力可以是什么。"
在幕后,LLF 执行主任 Sally Allen 正推动着像 Noah 这样的经历。自七年前加入该组织以来,她一直致力于从零开始建设基金会的学生项目。
"我们为那些可能 otherwise(原本)没有机会接触实验室研究的学生提供机会,"她说。"看到其中一些学生回来并在实验室全职工作,非常令人欣慰。"
研究的历史
学生成功的根源可以追溯到十多年前。2015 年,LLNL 和加州大学的资深领导自问,慈善投资如何能够放大实验室的工作。LLNL 主任 Kim Budil 从一开始就参与了这项努力。
LLF 董事会主席 Dona Crawford 和 LLNL 主任 Kim Budil 欢迎与会者参加活动。
"基金会给了我们灵活性、探索的能力,以及将我们的能力应用于重要的新兴问题,"她在一段视频声明中说。"我帮助启动了这一特定的合作伙伴关系,因为我相信它,而现在我更加相信它。"
Budil 以 LLNL 的 ALS(肌萎缩侧索硬化症)研究为例,说明慈善事业可以在科学上产生影响的领域。
"在基金会的支持下,利弗莫尔的研究人员得以确定多种潜在治疗方法,可能延长 ALS 患者的生存期,"她说。"请稍作思考。这有力地提醒我们,我们为其他使命而构建的这些工具,可以在许多具有非常人性化影响的领域中做出贡献。"
当晚的项目还展示了基金会历史上的其他研究亮点,包括最近的《AI in Eight Pages》报告。LLNL 博士后研究员、多位 LLF 奖学金获得者的导师 Caspar Donnison 谈到了这份教育简报,其旨在为加州立法者在考虑 AI 政策决策时提供基于科学的背景。
光明的未来
当晚以启动 LLF 的"Science Today, Science Tomorrow"运动结束,该运动旨在确保关键研究和学生通道继续蓬勃发展,并为未来十年及以后的发现提供动力。
"像这样的周年活动让我们所有人都有机会怀着感激之情回顾过去,同时也带着目标展望未来,"LLNL 科学与技术副主任 Pat Falcone 说。"它让我们认识到 LLF 所取得的成就,感谢使之成为可能的人们,并思考科学、技术和慈善事业在未来岁月中可以共同实现的目标。"
35. LLNL 3D打印陶瓷波导激光器功率有望超玻璃光纤10倍
来源:LLNL(#60)
日期:2026-08-19
原文语言:英文(已译中)
事件内容:LLNL 研究显示,波导通过引导并放大光实现远距离数据传输(如海底光缆),是光子学的重要进展。新型3D打印陶瓷波导激光器有望将功率提升至玻璃光纤激光器的约10倍。该技术在光通信与高功率激光应用中具有潜力。
值得关注:高功率激光与先进光子学是惯性约束聚变、国家安全等领域的支撑技术,制造工艺突破值得关注。
全文正文(中文):
3D 打印陶瓷波导激光器功率有望超玻璃光纤 10 倍
(Lawrence Livermore National Laboratory)
在海底,光缆传输着遍布全球的电信和互联网数据。波导通过引导和放大光——以及其中的数据——使这一壮举得以在极远距离上实现。
而且这项技术超越了海底电缆。波导光学是自激光发明以来光子学最重要的进展之一。它们是玻璃光纤激光器结构的基础,而玻璃光纤激光器用于反无人机激光系统和导弹防御等高功率国家安全应用。
现在,劳伦斯·利弗莫尔国家实验室(LLNL)的研究人员通过 3D 打印制造出了一种首创的全陶瓷波导。该工作发表在《Optics Letters》上。
"通过进一步开发,这种晶体结构可以实现比玻璃光纤高出十倍以上的输出功率,同时保持紧凑的占地面积,"LLNL 科学家兼作者 Ross Osborne 说。
波导利用全内反射现象,具有两个区域:核心和包围核心的包层材料。当光在核心中传播和反弹时,它会扩散。当它碰到包层时,会被反射回核心。
通常,波导由二氧化硅玻璃制成。晶体陶瓷版本可以承受更高的功率输出、改善散热并抑制不稳定性。在此之前,制造这种波导的方法既繁琐又不可靠,常常制造出非常短或质量差的波导。
LLNL 的新方法使用直接墨水书写(direct ink write)打印来解决这一挑战。该技术在未掺杂的石榴石陶瓷基质中挤出了掺镱钇铝石榴石(Yb:YAG)长丝。
"我们开发了一种直接墨水书写增材制造技术,用于制造具有高度定制结构的陶瓷,"Osborne 说。"该过程从纳米颗粒浆料开始,将其挤出成三维形状。然后打印结构被干燥、烧结和热等静压,以产生透明陶瓷。"
团队在一块陶瓷块中创建了三个波导,并展示了高效激光性能。由于波导核心和包层作为单一结构串联制造,该方法提供高制造良率,并最小化核心与包层界面处的缺陷。
论文中描述的通道波导激光器与马里兰州的 DEVCOM 陆军研究实验室合作进行了测试。作者们继续改进该工艺,并计划最终将输出功率从数百毫瓦扩展到千瓦级。最终,他们的目标是使波导及其生产工艺在高功率应用(如激光加工和国防)中具有商业可行性。
除陆军资助外,基础能力是在实验室指导研究与开发(LDRD)支持下开发的。
36. BNL Muon g-2 实验对μ子电偶极矩设定新约束
来源:BNL(#65)
日期:2026-08-19
原文语言:英文(已译中)
事件内容:费米实验室 Muon g-2 合作组(含 BNL 团队)基于25%数据发布对μ子电偶极矩(EDM)的新测量,为迄今最灵敏的μ子 EDM 直接搜索,也是50年来全球第三次。结果 dμ=(-0.35±0.39)×10⁻¹⁹ e·cm 与零相容,将上限收紧至 |dμ|<1.1×10⁻¹⁹ e·cm(95%置信度),比早前 BNL 结果严格约1.5倍。BNL 团队研发了关键的静电四极聚焦系统并参与数据分析模拟。该实验源自2001年结束的 BNL 版本,磁存储环由其改造而来。
值得关注:非零 EDM 将违反基本对称性并指向新物理,可能解释宇宙物质-反物质不对称之谜;该结果为日本、瑞士在建的下一代实验提供关键参照。
全文正文(中文):
Muon g-2 实验对 μ 子的禁戒属性设定新约束
(BNL Newsroom,2026年8月19日)
该实验旨在测量 μ 子的磁矩,同时对一种称为电偶极矩(EDM)的粒子属性敏感。
编者按:以下新闻稿最初由美国能源部(DOE)费米国家加速器实验室(Fermilab)发布。费米实验室的 Muon g-2 实验承接了早先在 DOE 布鲁克海文国家实验室(BNL)的 Muon g-2 实验对新物理的搜索。布鲁克海文实验室的研究人员是费米实验室 g-2 合作组的活跃成员,他们对本新闻稿描述的最新结果做出了多项贡献。布鲁克海文的团队为该实验开发了关键仪器,包括静电四极聚焦系统,并进行了数据分析的模拟。
在最终 [μ 子磁矩反常] 公告一年后,[Muon g-2 合作组] 今天宣布了对 μ 子另一属性——其电偶极矩(EDM)——的新测量。基于对费米实验室 25% 实验数据的分析,这是迄今最灵敏的 μ 子 EDM 直接搜索。这是在美国能源部费米国家加速器实验室进行的首次 μ 子 EDM 直接搜索,也是过去 50 年来全球第三次此类搜索。
对 EDM 的搜索在粒子物理中起着至关重要的作用;探测到 EDM 可能是更好理解解释我们周围宇宙所需的物质-反物质不对称性的关键。这一新结果表明,如果 μ 子 EDM 存在,它必须小到 Muon g-2 实验目前能够探测的范围以下。
费米实验室自 2008 年起 host(承办)了 Muon g-2 实验和合作组。该实验由一个直径 50 英尺的超导磁存储环组成,该环是从 DOE 布鲁克海文国家实验室早先版本的实验(于 2001 年结束)重新利用而来的。费米实验室的实验在许多方面改进了布鲁克海文版本,实现了更精确的测量。
Muon g-2 实验将一束 μ 子——严格地说,是其反物质对应物,反 μ 子或正 μ 子——送入存储环,它们在其中以接近光速绕行数百次后才衰变。环绕存储环的探测器观察衰变产物,并让科学家确定 μ 子在磁场中进动(摆动)的速度。进动速度与 μ 子的一个称为磁偶极矩的属性有关,用字母 g 表示。理论预测 g 应该略大于 2。
电偶极矩是描述系统内正负电荷分离的属性。Muon g-2 合作组几乎可以"免费"搜索它,因为它使用与磁偶极矩分析相同的数据:g-2 测量利用磁场引起的 μ 子水平摆动,而 μ 子 EDM 指的是由 μ 子所体验为电场的垂直摆动分量。
"如果你把所有东西都设置好,并调整实验的所有参数以尽可能好地测量磁偶极矩,那么巧合的是,对电偶极矩也有一些敏感性,"来自利物浦大学的 EDM 分析共同负责人 Joe Price 说。
新物理的指示
Muon g-2 实验存储以接近光速运动的 μ 子。它们运动得如此之快,以至于根据爱因斯坦的相对论,其典型的 2.2 微秒寿命被放大了近 30 倍。这种放大也增强了电场,从而增强了实验对 μ 子 EDM 的敏感性,使科学家能够以实验最初并非针对的方式寻找新物理。
粒子物理的标准模型预测,基本粒子(如 μ 子)具有如此微小的 EDM,以至于实验无法探测到。因此,测量到非零的 μ 子 EDM 将指示新物理。
具体来说,非零 EDM 将违反物理中的基本对称性。电荷-宇称(CP)破坏的证据可以解释宇宙最大的谜团之一:为什么今天的宇宙只由物质构成,而没有留下反物质。
"g-2 实验的主要测量对与物质-反物质不对称性无关的新物理敏感,"来自伦敦大学学院的 EDM 分析共同负责人 Gavin Hesketh 说。"电偶极矩搜索给了我们这种敏感性。"
跟踪器:"绝对必要"
EDM 分析之所以可能,要归功于存储环内两个称为"跟踪器"的探测器。
跟踪器由 32 层铝涂层的聚酯薄膜(Mylar)管组成,记录带电粒子的通过。就像连线画点游戏一样,来自跟踪器的数据展示了反 μ 子及其衰变产物——正电子(电子的反物质对应物)——在环中的位置。μ 子 EDM 搜索需要知道向上与向下运动的正电子数量之差,跟踪器对此不可或缺。
跟踪器的设计和原型制作由 DOE 于 2012 年授予费米实验室科学家 Brendan Casey 的"早期职业研究奖"资助。英国科学技术设施委员会的一笔资助资助了其建造。
Casey 和费米实验室与英美机构合作开发跟踪器,包括波士顿大学、北伊利诺伊大学、利物浦大学和伦敦大学学院。他们甚至得到了伊利诺伊数学与科学学院(奥罗拉的一所大学预备学校)学生的帮助,在原型制作和质量控制方面提供支持。
跟踪器的工作得到了回报。合作组一开启实验,他们就意识到束流不符合规格。跟踪器被证明对定位束流的精确位置并展示它如何影响实验至关重要。
"跟踪器在绘制束流剖面方面必不可少。没有它们,我们无法从数据中提取 g-2 或 EDM,"现为费米实验室资深科学家的 Casey 说。"它们真的被证明是绝对必要的。"
后续步骤
在过去 50 年中,仅有两次 μ 子 EDM 的直接测量:第一次来自 CERN(1978 年),然后来自布鲁克海文 2009 年的 Muon g-2 实验。
这一最新结果 dμ = (-0.35 ± 0.39) × 10⁻¹⁹ e·cm 与零 EDM 相符,这意味着合作组可以在 95% 置信水平设定 |dμ| < 1.1 × 10⁻¹⁹ e·cm 的上限,比布鲁克海文 Muon g-2 实验所设定的上限严格约 1.5 倍。
物理学家可以通过放大电子 EDM 的上限来计算 μ 子 EDM 的界限。电子本质上是 μ 子更轻、更稳定、更丰富的"表亲",因此电子 EDM 有更精确的上限约束。但这种方法没有考虑可能以不同于电子的方式影响 μ 子的新物理来源。
费米实验室实验的这第一个结果仅使用了其 25% 的数据,但这已经远远多于布鲁克海文收集的数据。因此,费米实验室的 μ 子 EDM 测量是迄今最严格的 μ 子 EDM 直接限制。它也是目前在日本和瑞士建设中的下一代实验的关键参考,这些实验旨在达到更高精度。
费米国家加速器实验室是美国粒子物理和加速器研究的国家实验室。Fermi Forward Discovery Group 为美国能源部科学办公室管理费米实验室。
37. BNL 物理学家庆祝 RHIC 对撞机遗产
来源:BNL(#65)
日期:2026-08-19
原文语言:英文(已译中)
事件内容:BNL 于7月9–10日举办"RHICfest"两天庆祝活动,汇聚现任与曾任科学家、工程师和技术人员,回顾相对论重离子对撞机(RHIC)从1980年代初构想到2026年2月最终碰撞的历程。活动分享了早期建设故事与技术挑战(如西伯利亚蛇、随机冷却等),并总结25年间实现49种核组合碰撞、发现夸克-胶子等离子体等成就。会议还为在建的电子-离子对撞机(EIC)提供设计与运行借鉴。
值得关注:RHIC 是核物理里程碑装置,其加速器物理与工程经验正直接支撑下一代 EIC 的建设,是承前启后的关键节点。
全文正文(中文):
物理学家庆祝世界上最通用的粒子对撞机
(BNL Newsroom,2026年8月19日)
RHICfest:回顾相对论重离子对撞机,从建设开始前到最后一次碰撞
当前和曾经的科学家、工程师、技术员及其他人员聚集在布鲁克海文实验室的科学与用户支持中心,于 2026 年 7 月 9 日至 10 日的"RHICfest"活动上庆祝相对论重离子对撞机(RHIC)的加速器成就。会议回顾了 RHIC 最早的日子和最大的技术胜利。(Kevin Coughlin / 布鲁克海文国家实验室)
建造世界上最复杂且最通用的粒子对撞机需要什么?在 7 月 9 日至 10 日于美国能源部(DOE)布鲁克海文国家实验室举行的为期两天的庆祝活动中,与会者通过深入回顾那些将 [相对论重离子对撞机](RHIC)——有史以来最成功的核物理研究设施之一——变为现实的步骤,得以一窥究竟。
"RHICfest"在很大程度上由布鲁克海文实验室加速器物理学家 Stephen Peggs 组织,与会者听到了从这个 DOE 科学办公室用户设施在 1980 年代初还只是一个微弱想法的时候,一直到它在 2026 年 2 月最后一次碰撞的故事。演讲者,包括许多 RHIC"校友",讲述了该对撞机在布鲁克海文实验室的规划、建设以及 25 年运行中的往事。他们描述了面临的令人难以置信的挑战,并传达了科学家、工程师、技术员和支持人员之间的团队合作与决心精神如何使 RHIC 的卓越性能成为可能。
Peggs 说:"通过邀请校友和退休人员回忆早期 RHIC 运行的喜悦、兴奋和困难——以及所有这些挑战如何导致对撞机的最终成功——我们的目标是庆祝并审视 RHIC 的加速器物理和工程遗产。"
这些演讲还为那些寻求建造和运行未来对撞机的人提供了启发和教训——包括目前正在布鲁克海文实验室建设中的 [电子-离子对撞机](EIC)。
"RHIC 兑现了它的承诺并且远远超出,"布鲁克海文实验室核与粒子物理副实验室主任、EIC 科学主任、石溪大学物理学教授 Abhay Deshpande 说。"我们在布鲁克海文拥有 EIC 的一个原因是 RHIC 中所构建的东西:通用性。"
Deshpande 称赞了 RHIC 加速器及其设计者和操作者的成就——包括在其 25 次运行期间使用 49 种不同的原子核、碰撞能量和碰撞配置组合产生近光速的粒子对撞。自从 2000 年 6 月第一次金-金对撞,经过无数的质子-质子运行和全面的原子种类,物理学家们仔细检视这些碰撞的残余物,以发现并描绘出 [夸克-胶子] 等离子体的细节——一种由自然界基本构建块组成、如同极早期宇宙中那样相互作用的物质状态——并探索质子自旋的来源。
数百篇科学出版物出自这一努力——而且还有更多尚未发表——包括关于 RHIC 加速器创新的论文,这些论文产生的引用数是任何其他运行了可比时期的设施的两倍。
以此,Deshpande 为会议详细关注使这一切成为可能的机器的设计和能力奠定了基础。
相对论重离子对撞机(RHIC)的加速器综合体包括几个束流源:用于质子的 LINAC,以及用于广泛离子的串列加速器和后来的电子束离子源(EBIS)。两种类型的束流都在一个小型 Booster 环中预加速,然后由交变梯度同步加速器(AGS)加速,再反向进入 RHIC 周长为 2.4 英里的双存储环。此图显示了安装用以在 RHIC 反向 circulating(环行)束流交叉的两个点处捕获碰撞数据的 STAR 和 sPHENIX 探测器。(布鲁克海文国家实验室)
为成功而设计
"RHIC 的大部分成功依赖于机器是如何设计的以及你可以用它做什么,"实验室对撞机-加速器部门(C-AD)的 Wolfram Fischer(也是 RHICfest 庆祝活动的共同组织者)说。Fischer 回顾了"重离子故事",包括前 RHIC 时期使用布鲁克海文的交变梯度同步加速器(AGS)将重离子碰撞到固定靶上,以及更早尝试建造一个名为 Isabelle 的质子-质子对撞机——后来被称为对撞束加速器(CBA)。CBA 在 1983 年的取消留下了一个空着的 2.4 英里周长的环形隧道,最终由 RHIC 填补。
Fischer 说,RHIC 两个几乎独立的环以及与实验室加速器基础设施其他组件的连接——包括 AGS 和作为 RHIC 项目一部分建设的 Booster 环——赋予了该加速器巨大的灵活性。"有很多非常好的设计选择,允许重大的升级,"他说。
布鲁克海文实验室加速器物理学家 Steven Tepikian 描述了 RHIC 的晶格设计和光学——即如何布置加速器磁体、加速腔和其他组件,以加速、聚焦和引导两束独立束流在加速器的双环中反向运动的各种选择。早期测试揭示了六极磁体中存在"一些需要修复的接线问题"。C-AD 的退休主席 Thomas Roser 评论说,逆时针环中的接线是反的,因为在那时,"代码只为准顺时针加速器编写。"
前布鲁克海文实验室加速器物理学家、现任职于 DOE 橡树岭国家实验室的 Fulvia Pilat 说:"我记得有很多兴奋,因为我们以为也许发现了什么,但结果只是接线问题。"Stephen Peggs 指出,用"一个古老代码……模拟所发生的事情,显示模拟有效,并且我们配备了工具来发现[并修复]这类问题。"
此幻灯片包含 RHIC 早期时的图像,包括一些在 2026 年 7 月 RHICfest 庆祝活动中发言的人。
为极化做好准备
Roser 描述了 RHIC 另一个独特的设计特征——它无与伦比的能力,可以加速并碰撞自旋极化质子,以便科学家更多地了解质子的组成夸克和胶子如何贡献于它们的内禀磁性。
"极化质子计划未包含在原始 RHIC 设计中。它需要许多以前从未做过的事情,"Roser 说。事实上,他说,如果这些要求是最初计划的一部分,可能更难获得开始 RHIC 建设的批准。"但 RHIC 已经被批准,所以我们可以考虑如何为极化质子改进它。"
Roser 和他的同事开发的未经证实的技术包括用于产生高强度极化质子束的源——即自旋方向受控对齐的质子束。他们还需要极化计来测量束流的极化,而不破坏微小质子的自旋对齐。RHIC 的一项创新实际上帮助减少了这一挑战:包含了称为 Siberian snakes(西伯利亚蛇)的专用螺旋磁体。AGS 中的两个局部 snake 磁体和 RHIC 中的四个完整 snake 定期翻转质子的自旋对齐,而无需不断进行极化测量。Roser 说,这些翻转使质子束即使在每秒碰撞数千次时也能精确对齐。
会议晚些时候,Vadim Ptitsyn——一位布鲁克海文实验室加速器物理学家,现正从事 EIC 工作,并在研究生时期设计了其中一块磁体的扭转——做了一个关于"如何驯服一条蛇"的演讲。
磁体造就加速器
那些 snake 只是构成 RHIC 的超过 1,700 个磁体中的少数几个——包括四极、二极、六极和几种其他专用类型。
"如果磁体不工作,就没多少可谈的了,"在 RHIC 建设时期在磁体部门、后来领导该部门的 Mike Anerella 说。
因此,构建这些串起加速器的"珠子"是建设 RHIC 的第一步,曾担任 RHIC 建设加速器项目负责人、现已退休的 Mike Harrison 说。
"布鲁克海文以其磁体设施闻名。那是一个非常强的团队,"Harrison 说,并指出加速器大多数"标准"磁体由工业界制造,非标准的在内部建造。但通往工业生产的道路有很多曲折。
工业界制造的磁体——以及所有其他磁体——是"由走廊那头的三个家伙设计的:Gary Morgan、Pat Thompson 和 Ramesh Gupta,"Anerella 说。谈到为工业生产设计的磁体,他说:"这是一个设计非常好的磁体,有点防弹。但它必须被正确制造。"
因此,甚至在布鲁克海文团队将合同交予投标人之前,他们就建造了预生产原型并列出了所有详细规格。Anerella 指出,位于"路边"的 Northrup Grumman 公司拿到合同是幸运的。工业界和实验室团队每周开会,"我们有人来回前往工厂按需提供帮助。"
最终,磁体故障为零,并且 Northrup Grumman 磁体达到了 Anerella 所说的仍是世界上加速器磁体最佳水平的场均匀性。而且 Grumman 的制造者对实验室内部为满足 RHIC 特殊需求而进行的专用磁体生产效率印象深刻。
演进以应对挑战并满足科学需求
整个会议的演讲者描述了 RHIC 的成长阵痛和挑战,以及加速器物理学家、工程师和技术员如何定期开发改善性能的解决方案。有许多进步将 RHIC 推远超出其原始设计规格,到达了 RHIC 实验合作组想要探索的、在 RHIC 之前无法想象的区域。
"演进的物理计划驱动了创新,"Fischer 说。"有非常强大的社区支持[在 RHIC 的实验物理学家中]以及来自 DOE 核物理办公室的支持。"
RHIC 性能演进最引人注目的例子之一是其亮度(即粒子碰撞速率)在运行寿命期间的实质且持续的增加。碰撞速率在很大程度上取决于粒子在加速器周围呼啸时所打包的紧密程度。粒子包装得越紧,两束束流交叉时碰撞的可能性就越大。
很多事情会搞乱亮度。首先,所有那些带正电的粒子——无论是单个质子还是像带有 79 个质子的超重电荷金这样的重离子——都更愿意彼此推开。另一个束流扩散来源是一束束流在碰撞点穿过另一束时。而且,当粒子以接近光速绕环移动时,它们也趋于变热并扩散——这是束流扩张的另一个来源。
幸运的是,RHIC 物理学家开发了许多方法来补偿扩散并最大化碰撞点的束流密度。这些在会议期间的几次演讲中有所描述。
一个例子是随机冷却(stochastic cooling),它首次在由粒子团组成的束流中成功使用于 RHIC。布鲁克海文实验室加速器物理学家 Michael Blaskiewicz,该系统设计的主要架构师之一,解释了传感器如何测量构成束流中每个团的大约十亿个粒子的分布中的微小波动。专用继电器将这些信号发送到射频"踢流器",其利用该信息将所有粒子推回团的中心。随着时间的推移,RHIC 物理学家实施了在所有三个空间维度上提供这些校正轻推的系统,从而减少了每个团内粒子的随机运动。结果是更小的束流尺寸和更好的碰撞速率。
正如 Fischer 指出的,这种冷却方法是最终实现亮度为 RHIC 初始设计 44 倍的关键技术,允许非常高的碰撞速率和收集大量数据。此外,Fischer 说,它通过消除对加速器更昂贵升级的需求,节省了"至少 1 亿美元"。作为审查更昂贵升级的团队一员的 Desphande 叙述道,RHIC 中随机冷却的成功实施"拯救了这一天"。
Blaskiewicz 现正在 EIC 上研究类似的离子束冷却系统。
布鲁克海文实验室加速器物理学家 Alexei Fedotov,他也正在为 EIC 开发技术,描述了另一种束流冷却方法——将相对冷的电子束注入加速离子流中,以带走它们的一些热量,非常像冰箱中的冷却剂从您的牛奶和黄油中带走热量。这种方法在低加速能量下尤其具有挑战性,那里离子的扩散更为夸张。它的成功实施使 RHIC 物理学家能够探索核相图中普通核物质与夸克-胶子等离子体之间的相变显示出特别有趣特征的区域。
布鲁克海文实验室加速器运行和研究部门负责人 Michiko Minty,在总结 RHIC 25 年运行的演讲中增加了更多几个例子,包括"电子透镜"的实施。Minty 还描述了加速器物理实验——或 APEX——计划,其中加速器物理学家在每隔一周持续约 12 小时的专用班次中进行精心规划的实验,以尝试新的加速器技术或技术。这些在真实对撞机环境中的测试对 RHIC 性能的改进和为未来 EIC 开发加速器方法至关重要。
"开发技术是一回事,而将它们最优整合到运行中是另一回事,"Minty 说。"RHIC 做到了——在许多情况下!它的遗产包括了对下一代设施(包括未来 EIC)重要的对撞机技术和运行方法的重大进步——所有这些都是 RHIC 加速器物理、控制、运行、工程和技术人员的卓越倡议、创新和成就的结果,他们集体的成就在此被部分总结。"
要了解更多关于 RHICfest 期间演讲的信息,您可以查看整个会议的视频回放(第一天 和 第二天)或查看个别演讲的时间表和演示幻灯片。
布鲁克海文国家实验室由美国能源部科学办公室支持。科学办公室是美国物理科学基础研究的最大单一支持者,并致力于解决我们时代一些最紧迫的挑战。
38. 英国核退役引入沉浸式协作环境(RAICo1)
来源:World Nuclear News(#52)
日期:2026-08-19
原文语言:英文(已译中)
事件内容:由 AtkinsRéalis 联合 Sellafield Ltd 与沉浸技术公司 Igloo Vision 在英格兰西北坎布里亚的 RAICo1 机器人与AI协作设施内,建成一套360度沉浸式环境。它整合远程操控机器人与实时数据可视化,最多可容纳10名用户在开工前"虚拟走查"危险区域。设施预计可将工人在危险环境中的停留时间减少最多40%。
值得关注:展示机器人、数字孪生与沉浸式可视化融合在最复杂核设施退役中的实用化落地,是提升退役安全与效率的代表性技术路径。
全文正文(中文):
沉浸式环境加速英国核退役
(World Nuclear News,2026年8月19日,星期三)
在英格兰西北部西坎布里亚的机器人与人工智能协作设施,一个新的沉浸式环境已经建立,为核专家提供了一种强大的方式,更安全地进行退役工作的规划与实施。
(图片:Sellafield Ltd)
该设施由工程服务与核公司 AtkinsRéalis 与 Sellafield Ltd 及沉浸式技术专家 Igloo Vision Ltd 合作开发,将远程操作的机器人系统和数据可视化汇集于一个交互式空间中。预计通过使用机器人和实时数据流实现远程操作和监控,可将工作人员在危险环境中停留的时间减少多达 40%。
该 360 度视觉环境可容纳多达十名用户,让工程师、操作员和项目团队在现场工作开始前,步入设施和运行场景的数字版本。一个规划受限区域工作的团队可以虚拟地走过路线,随着条件变化显示来自现场机器人平台的实时图像。该设施还为协作操作规划提供专用空间,使多学科团队能够测试方法并快速应对新出现的问题。
该项目建立在 AtkinsRéalis 的 Lava Lab 网络经验以及为 Sellafield Ltd 在柴郡 Risley 的 Hinton House 交付沉浸式设施的基础上,应用经过验证的沉浸式技术来更安全、更高效地支持退役项目。
AtkinsRéalis 表示,它在将 Igloo Vision 的沉浸式平台与 Sellafield Ltd 的数字信息和运行需求集成方面发挥了关键作用,为规划、培训和决策制定创造了实用工具。它补充说,项目合作伙伴的早期接触确保了设计满足运行需求,同时为未来扩展和创新留有灵活性。
"对英国一些最复杂的核设施进行退役,需要团队高效且安全地做出关键决策,"AtkinsRéalis 核能数字解决方案负责人 Richard Brook 说。"这种新能力为核与工程专家提供了一种完全不同的方式来利用信息。团队可以在现场活动开始前更好地可视化挑战并共同研究解决方案。特别具有创新性的是我们将沉浸式技术和机器人技术放在同一个地方的方式。这正在创造减少风险、提高效率并帮助加速退役计划交付的新机会。"
Sellafield Ltd 机器人与人工智能负责人 Rav Chunilal 补充说:"最让我兴奋的不是技术本身,而是从根本上改变我们应对核退役中一些最复杂挑战方式的机会。过去几年我们一直在机器人、AI、数字孪生和远程操作方面建设能力,这是这一历程上的另一个重要步骤。通过让我们的人员在工作开始前探索、测试和理解复杂环境,我们正在创造一种更安全、更智能、联系更紧密的工作方式。"
Igloo Vision 首席执行官 Kerry Head 说:"RAICo1 设施展示了沉浸式技术在一些最复杂且安全至关重要的环境中的现实价值。通过将数据、机器人和 360 度可视化汇集于一个共享空间,团队可以在现场工作开始前探索运行场景、更清晰地理解挑战并做出更明智的决策。对 Igloo Vision 而言,这正是沉浸式环境能够产生有意义差异的地方——帮助专家团队更有效地协作,减少在危险环境中的停留时间,并支持核退役计划更安全、更高效地交付。"
位于坎布里亚郡 Whitehaven 的机器人与人工智能协作(RAICo1)设施于 2022 年启动,是英国首个机器人与人工智能协作枢纽网络。RAICo1 最终将由 Sellafield Ltd、供应链合作伙伴和学术界用于开发退役附近 Sellafield 及其他类似站点所需的技术。该设施是由 Sellafield Ltd 和核退役管理局与英国原子能管理局、曼彻斯特大学和英国国家核实验室合作开发的联合倡议。该设施提供在反映 Sellafield 现场环境的条件下测试技术的能力,例如手套箱和水箱,从而消除了在现场工作的一些挑战。
39. INEST 青核沙龙48期:小微型反应堆MC/MOC两步法中子输运计算
来源:中科院核能安全技术研究所 INEST(#9)
日期:2026-08-19
原文链接:https://www.inest.cas.cn/new/xwdt/xsgg/202608/t20260819_854193.html
原文语言:中文
事件内容:中科院核能安全技术研究所发布学术公告,定于近期举办青核沙龙第48期,主题为"小微型反应堆MC/MOC两步法中子输运计算"。该沙龙为 INEST 内部学术交流系列活动,面向所内科研人员与研究生。
值得关注:属研究所例行学术活动预告,折射小微型反应堆中子输运计算方法研究方向,对跟踪微堆技术研发有一定参考价值。
全文正文(中文):
(8.24)青核沙龙48期:小微型反应堆MC/MOC两步法中子输运计算方法研究
文章来源:(未注明) 发布时间:2026-08-19
(中国科学院近代物理研究所/中科院核能安全技术研究所 INEST 学术公告页。原页为简短学术预告,可见正文仅含上述标题与发布时间信息,无更多展开内容。)
40. 北京大学核物理与核技术全国重点实验室学术报告会第536期
来源:北京大学核物理与核技术国家重点实验室(#19)
日期:2026-08-19
原文语言:中文
事件内容:北京大学核物理与核技术全国重点实验室发布第536期学术报告会预告,为该实验室例行学术交流活动,面向校内外核物理与核技术方向师生与研究人员。
值得关注:属高校重点实验室例行学术活动预告,反映国内核物理与核技术基础研究的持续活跃度。
全文正文(中文):
核物理与核技术全国重点实验室学术报告会第536期
发布时间:2026-08-19
主办单位:核物理与核技术全国重点实验室(北京大学)
地址:北京市海淀区成府路201号核物理与核技术全国重点实验室
邮编:100871
联系电话:010-62751870;010-62755215
邮箱:jingwu@pku.edu.cn
(北京大学核物理与核技术全国重点实验室"讲座论坛"栏目学术报告会预告页。原页为简短学术预告,可见正文仅含上述标题、发布时间与单位/联系方式信息,未列出报告人、报告题目及具体时间地点等细节。)
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