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国际视窗

美国聚变产业协会发布《2025年全球聚变产业报告》

近期,美国聚变产业协会(FIA)发布《2025年全球聚变产业报告》。该报告基于对全球53家聚变企业的调研结果,围绕年度关键数据、行业发展趋势、产业布局以及企业概况等方面展开,内容全面且详实,为行业从业者、投资者和政策制定者提供了权威参考。报告总结了过去五年的五大关键发展趋势,分别是:资本加速涌入、公私合作不断扩大、企业推动聚变电厂建设、投资者构成日趋多元化,以及聚变人才队伍持续加强。同时,针对未来的技术挑战、发展时间线等议... 2025-11-30 美国

韩国聚变战略转向:罗州聚变中心与CPD研发并进

近日,韩国政府宣布选定罗州市为核聚变核心技术开发及先进基础设施建设项目的首选地。根据计划,韩国政府将于2026年至2036年间与地方政府合作,共同推进旨在加速核聚变能源商业化的国家研发项目。面对国际热核聚变实验堆(ITER)项目的延期以及多国计划在2030年代实现核聚变发电的竞争态势,韩国政府正积极调整战略:一方面加快推进罗州市人造太阳研究中心建设,另一方面推动韩国创新型聚变反应堆(紧凑型试点装置/Compact Pilot Device, CPD)的研... 2025-11-30 国际视窗

俄罗斯核反应堆退火修复技术 年省千亿卢布

库尔恰托夫研究所与俄罗斯国家原子能公司的科学家携手,成功研发出核电站反应堆压力容器退火修复技术,此技术每年可节省高达1640亿卢布。库尔恰托夫研究所所长米哈伊尔·科瓦尔丘克在第五届青年科学家大会从俄罗斯第一座核电站到全球技术领先地位上公布了这一重要消息。该退火修复技术具备独特优势,能够有效恢复金属原本的机械性能,进而延长反应堆的使用寿命。米哈伊尔·科瓦尔丘克介绍称,此前这项技术已应用于440兆瓦的反应堆。不久前,巴... 2025-11-29 俄罗斯

俄罗斯核电站提前完成钴-60生产 拓展医用同位素领域

俄罗斯列宁格勒、库尔斯克和斯摩棱斯克核电站(隶属俄罗斯国家原子能集团股份公司)在钴-60生产方面取得显著成果,提前111%达成年度生产和出货计划。钴-60在医疗器械消毒、食品保质期延长、聚合物材料改性及环境问题解决等方面应用广泛。俄罗斯国家原子能公司副首席执行官尼基塔·康斯坦丁诺夫表示,开发新产品与提升国际市场份额是公司战略目标。目前,该公司是全球重要同位素生产商,占据全球钴-60灭菌市场30%份额,正扩大同位素范围以支持俄... 2025-11-29 医用同位素钴-60

俄罗斯计划推进小型堆批量化建设

近日,俄罗斯总统普京在莫斯科举行的AIJourney-2025会议上宣布,为满足人工智能技术发展带来的电力需求,俄罗斯将启动小型堆(SMR)批量化建设计划。普京指出,能源基础设施是俄罗斯战略资产,为国家提供了重要的竞争优势。在谈及未来小型堆建设规划时,普京表示,俄罗斯已开发出为数据中心供电的创新解决方案,并将继续依托大型核电厂推进数据中心建设。普京援引2024年12月通过的俄罗斯核工业长期发展规划称,俄罗斯计划新建38台核电机组,主要选址于西... 2025-11-29 俄罗斯

突破:人类可能首次“看见”暗物质

20世纪30年代初,瑞士天文学家Fritz Zwicky观察到太空中的星系移动速度超过其质量允许的水平,由此推断太空中存在某种看不见的脚手架——暗物质,将星系凝聚在一起。近百年后,美国国家航空航天局(NASA)费米伽马射线空间望远镜可能提供了有关暗物质的直接证据,让这种不可见的物质首次被看见。相关研究11月25日发表于《宇宙学与天体粒子物理杂志》。暗物质自提出以来一直是个谜团。到目前为止,科学家只能通过暗物质对可见物质的影响来间接观测... 2025-11-29 天体物理伽马射线

俄罗斯科研团队深入探究硼硅酸盐玻璃结晶 推动放射性废物安全隔离

俄罗斯科学院维尔纳茨基地球化学与分析化学研究所晶体化学实验室,联合乌拉尔分院南乌拉尔联邦矿物学与地球生态学研究中心及西伯利亚分院索博列夫地质与矿物学研究所,共同开展了一项关于硼硅酸盐玻璃结晶过程的研究。硼硅酸盐玻璃作为长期隔离放射性废物的关键材料,其结晶行为直接影响着放射性核素的固定能力。研究团队合成了不同铯钠含量的玻璃样品,并采用多种先进技术手段,包括X射线衍射、电子显微镜、拉曼光谱和热分析等,对样品在不同... 2025-11-29 放射性废物

菲律宾携手IAEA推进核技术应对塑料污染,辐射回收成果初显

菲律宾总统小费迪南德·马科斯在帕赛市举行的国际原子能机构(IAEA)核技术控制塑料污染国际高级别论坛(NUTEC Plastics)上表示,菲律宾正通过国际合作,利用核技术解决塑料污染问题。他强调,塑料污染对生物多样性、公共卫生及沿海社区构成威胁,需依赖科学驱动的技术突破,而非仅依赖监管手段。菲律宾科技部下属机构与行业伙伴Envirotech联合开发的辐射后反应挤出项目(PREx),已成功将低价值塑料转化为耐用材料,其原型屋项目成为循环经济实践的范... 2025-11-29 国际视窗

哈萨克斯坦聚焦放射性废物管理 探讨处理方案与未来规划

在《放射性废物管理法》草案介绍会上,哈萨克斯坦环保人士与相关机构代表,就科什卡尔-阿塔尾矿坝及曼吉斯套原子能联合企业(MAEK)的放射性废物堆积问题展开深入讨论。环保人士警告,若不及时处理,这些问题可能引发环境灾难。曼吉斯套原子能联合企业作为阿克套的重要能源设施,其核反应堆因年代久远,产生大量放射性废物。这些废料部分被运往塞米巴拉金斯克核试验场和科什卡尔-阿塔尾矿池,部分则储存在阿克套附近的反应堆厂址。拜塔克党副主席奥... 2025-11-28 放射性废物

靶向CA9的大环肽α放射性偶联药物,PeptiDream提交针对肾细胞癌的新药IND申请

2025 年 11 月 25 日,日本上市生物制药公司 PeptiDream Inc. 宣布,已向美国食品药品监督管理局(FDA) 提交新药IND申请 ,拟启动针对透明细胞肾细胞癌(ccRCC)患者的 1 期临床试验,核心试验药物为 225Ac-PD-32766 (潜在放射性治疗药物)与64Cu-PD-32766 (配对放射性诊断药物)。01 1期临床核心目标:评估药物安全性与剂量学特征本次提交的 1 期临床试验申请,核心研究方向为全面评估 225Ac-PD-32766 与64Cu-PD-32766 在 2025-11-28 核医药放射性药物

引进靶向CA9的Ac225小分子RDC管线,韩国SK进一步强化核药全产业链布局

2025年11月26日,韩国SK Biopharmaceuticals宣布与威斯康星校友研究基金会(WARF) 达成许可协议,获得 WARF 旗下临床前阶段的放射性药物WT-7695的全球独家研发、生产和商业权益;该药物以碳酸酐酶 IX(CA9)为靶点(CA9 在透明细胞肾细胞癌(ccRCC)及胰腺癌、结直肠癌等实体瘤中高表达),临床前研究显示出良好疗效,有望成为同类最佳候选药物。这是 SK Biopharmaceuticals 在放射性药物疗法领域的引进的第二条管线(首个为2024年的SKL35501) 2025-11-28 核医药放射性药物

国际团队开发X射线成像新方案 推动小鼠脑连接研究

由弗朗西斯·克里克研究所主导的国际研究团队携手保罗·谢勒研究所,成功开发出一种创新的成像方案,该方案能够精准捕捉小鼠脑细胞连接的细微结构。这一突破性成果已发表于《自然方法》杂志,为神经科学研究领域带来了新的工具。研究团队巧妙地将X射线技术与源自航空航天工业的抗辐射材料相结合,创造出一种无需对生物组织样本进行薄切片即可观察神经细胞连接的新方法。体积电子显微镜(volume EM)虽曾是成像大脑内部神经细胞连接的标准,但其... 2025-11-28 同步加速器粒子加速器

俄罗斯研发高纯度钐技术 推动稀土金属自主生产

俄罗斯国家原子能公司(Rosatom)的科学家们取得重要突破,成功研发出一种生产纯度高达99.8%稀土金属钐(Sm)的新技术。该技术由Rosatom矿业部门主导,Rosatom Subsoil公司、SMZ公司及Rusredmet公司(列宁格勒州)的专家共同参与研发。经过独立实验室检测,所生产的钐纯度达到99.8%,远超99.0%的合格标准。钐作为一种关键稀土金属,广泛应用于超强永磁体、热电材料、应变敏感材料及烃类裂解催化剂的生产,同时在控制核反应堆、调节核反应强度方面也发... 2025-11-28 国际视窗

美国SLAC数字孪生技术:粒子加速器控制新突破

长期以来,数字孪生技术作为虚拟复制品,在航天器模拟、人体模型构建等领域发挥着重要作用。如今,美国斯坦福直线加速器中心(SLAC)国家加速器实验室的研究人员正利用数字孪生技术,攻克复杂系统中粒子束控制的难题。粒子加速器作为SLAC多台核心设备的关键,其产生的粒子束助力全球科研人员探索原子与分子奥秘,推动新药与新材料研发。数字孪生技术,结合人工智能与现场高性能计算,有望为实验室提供高质量电子束、X射线束,加速科研进程。SLAC的数字... 2025-11-28 粒子加速器

等离子体物理研究所青年研究小组聚焦等离子体边界模型验证 推动聚变研究

自2025年起,Michael Griener博士便领导着马克斯·普朗克等离子体物理研究所(IPP)的新兴青年研究小组,专注于基于物理的等离子体边界模型的实验验证工作。近日,格里纳博士详细阐述了他的研究内容与目标。谈及等离子体边缘对聚变研究的重要性,格里纳博士表示,等离子体边缘是反应堆中隔离高温聚变等离子体与反应堆壁的关键区域,其稳定性与壁面负荷紧密相关。等离子体边缘的湍流结构,如丝状结构或不稳定性,会带来极高的热负荷。因此,精确了解这些... 2025-11-28 国际视窗
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