一年5倍不是梦?最可能被时代“选中”的六大细分赛道科普
“哪只股票明年能涨5倍?”——如果把这个问题抛给华尔街、陆家嘴或者中关村最拥挤的咖啡馆,十个人里九个人会掏出手机给你看K线,剩下一个人会反问:“你知道什么叫‘时代β’吗?”
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可控核聚变被视为能源领域的终极方案,商业化后将引发新一轮科技革命(类比蒸汽机/电气化),改写全球能源秩序。
可控核聚变被誉为“人类终极能源”。在全球核聚变的发展进程中,高温超导带材的供应能力正成为关键因素,上海超导科技股份有限公司(简称“上海超导”)这一企业的发展轨迹因此受到全球关注。
高温超导材料具备零电阻、完全抗磁性等特性,临界温度高于 - 248℃,可在液氮环境(-196℃)工作,制冷成本远低于低温超导材料,且能产生更高场强(最高 45.5T),适配可控核聚变等高端场景。当前主流产品为第二代高温超导带材(REBCO),生产需经基带制备、
自1986年铜氧化物高温超导体发现以来,科学家就发现其正常态电阻在低温下呈现出随温度线性变化的规律。这种“奇异金属”现象之后也在铁基及其它超导材料中发现,说明该现象的普适性,但其与高温超导电子配对机理之间是否存在关联仍不清楚。
(宁夏日报报业集团全媒体记者 剡文鑫 焦小飞 黄英)9月9日,银川市高温超导硅单晶生长设备制造及高品质硅晶体生产项目建设现场,塔吊林立,机器轰鸣。该项目负责人吴学军介绍,目前多个单体主体结构已基本完工。该项目是自治区重点建设项目,总投资100亿元,占地430亩
在 2025 年软科世界大学排名中,西南交通大学位列 301-400 区间,这样的综合排名与其在轨道交通领域的全球影响力形成鲜明反差。作为培养出 40 余万轨道交通人才的行业重镇,这所大学的真实实力远非单一排名数字所能涵盖。当我们穿透排名表象,会发现其在高铁技
据科技日报,近日从中国科学院电工研究所获悉,该所科研人员开发出一种铁基超导线材制备新技术,成功制备出新型高载流铁基超导线材,其载流性能指标创下新纪录。相关研究成果在线发表于《先进材料》杂志。
2023年8月4日互动易回复:高温超导已在金属加热、超导风机、可控核聚变堆、磁悬浮、超导电缆等新材料应用领域具备应用基础。公司以业内独有的磁通钉扎技术,研制应用于高强磁场工况下的高载流超导带材,推进了在超导感应加热和可控核聚变堆的应用。使用第二代高温超导带材的
可控核聚变,这个曾被视为“永远还需50年”的遥远梦想,如今正以惊人速度逼近现实——或许10年内,我们就能看到它商用的曙光
8月6日,2025年未来科学大奖揭晓,香港科技大学教授戴希与中国科学院物理研究所研究员方忠、上海交通大学李政道研究所教授丁洪共同摘得物质科学奖。他们三人将分享价值100万美元的奖金。
基于磁约束原理的托卡马克装置,是目前最为主流的可控核聚变装置。磁约束是通过加热等外部手 段将燃料温度提升,极高的温度使得燃料完全电离形成等离子体,然后采用特殊结构的磁场形式把 燃料离子和大量自由电子组成的处于热核反应状态的高温等离子体约束在有限的体积内,使之受
可控核聚变是两个较轻的原子核聚合为一个较重的原子核,并释放出能量的过程,俗称人造太阳,因为其原理与太阳内部的核聚变反应相同。核聚变反应主要借助氢同位素,常见的是由氢的同位素氘和氚聚合成较重的原子核如氦并释出能量
实际上,当美国想用AI芯片“锁喉”中国科技时,却并没有意识到,中国已经悄悄用电力捏住了他们的命脉。
技术突破驱动商业化:ITER项目完成“电磁心脏”建设,美国TAE Technologies签订2028年商业化供电协议,中国EAST装置实现1亿度千秒运行,技术突破加速商业化进程。
原理:利用强磁场约束高温等离子体,使其在磁场中无法与容器壁接触,并维持足够的约束时间,以满足核聚变条件。
超导材料具有零电阻、完全抗磁性等宏观量子现象,在电力能源、医疗装备、交通运输、量子信息计算、国防工业以及科学研究等方面有着重要的应用价值和未来前景。由于核聚变需要超高的磁场对等离子体进行约束,因此需要大电流的产生,这就需要用到超导材料。
核聚变,是一种将轻原子核结合成较重原子核的过程,在这个过程中会发生质量亏损,并释放出巨大的能量。作为一种清洁能源,核聚变发电技术具有诸多显著优势:能量密度高、功率大、原料来源广泛,且相比裂变发电,安全性更高。正因如此,核聚变发电技术被广泛视为解决能源问题的终极
我们今天再给大家汇报一下可控核聚变这一块的变化。那么可控核聚变就我们从5月的中上旬开始就持续的提示可控核聚变,今年会是一个比较大的投资机会,也在上周初的时候发布了可控核聚变的行业研究报告。那么今年我们认为比较核心的变化,一个是技术端的话,我们看到一些新闻就国内
房地产低迷、消费降级、电动车卷到没边,风投的眼光正在从“卷完的红海”迅速转向“还没开局的蓝海”。这一轮,中美之间的产业共振,终于有了新的方向——“可控核聚变”。