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Temps forts nucléaires

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Fusion

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Progrès du projet ITER renforcé et gestion de la performance des coûts

Progrès du projet ITER renforcé et gestion de la performance des coûts

2026-08-03

L'Organisation ITER (ITER Organization) a indiqué le 29 juillet que, concernant l'avancement de la construction et le contrôle des coûts du réacteur thermonucléaire expérimental international (ITER), l'équipe du projet a mis en place un mécanisme de suivi mensuel plus détaillé, et rend régulièrement compte au Conseil ITER des indicateurs clés de performance, des mises à jour de l'estimation à l'achèvement et de l'analyse des tendances des jalons. Le projet ITER est de grande envergure et présente des interfaces complexes ; la gestion ne concerne pas seulement le calendrier global et le budget, mais nécessite également une évaluation continue de milliers d'activités telles que la conception, la fabrication, l'installation des composants, la mise en service et la préparation à l'exploitation. Pour les tâches situées sur le chemin critique, même un retard de quelques semaines peut avoir des effets en cascade sur plusieurs chantiers de construction. Afin d'identifier à l'avance...

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Fuse signe un accord de recherche et développement coopératif de cinq ans avec le site de sécurité nationale du Nevada

Fuse signe un accord de recherche et développement coopératif de cinq ans avec le site de sécurité nationale du Nevada

2026-08-03

L'entreprise américaine d'énergie de fusion Fuse Energy Technologies Corporation (Fuse) a annoncé le 2 août avoir signé un accord de recherche et développement coopératif de cinq ans avec Mission Support and Test Services (MSTS) sur le site de sécurité nationale du Nevada (Nevada National Security Sites, NNSS). MSTS est responsable de la gestion et de l'exploitation du NNSS. Cet accord établit un cadre de coopération à long terme entre Fuse et le NNSS. Les premiers projets de recherche se concentreront sur la validation des technologies de fusion de nouvelle génération, l'amélioration des capacités liées au tritium, l'augmentation du rendement neutronique des générateurs de fusion pulsée, ainsi que sur le territoire américain...

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Wuke Supraconductivité finalise un tour de financement d'amorçage de plusieurs dizaines de millions de yuans, accélérant pleinement le processus d'industrialisation des rubans supraconducteurs à haute température

Wuke Supraconductivité finalise un tour de financement d'amorçage de plusieurs dizaines de millions de yuans, accélérant pleinement le processus d'industrialisation des rubans supraconducteurs à haute température

2026-08-03

Fin juillet 2026, Beijing Wuke Supraconductivité Technologie Co., Ltd. (ci-après dénommée « Wuke Supraconductivité ») a finalisé un tour de financement d'amorçage de plusieurs dizaines de millions de yuans. Ce tour de financement a été co-investi par CASSTAR, Zhongguancun Capital et le Fonds Hard-Tech de Huairou. Plusieurs institutions d'investissement en capital-risque renommées se sont jointes à cet investissement, confirmant pleinement la reconnaissance par le marché des capitaux de l'équipe principale de Wuke Supraconductivité, de sa force technologique et des perspectives de développement du secteur. Wuke Supraconductivité a été fondée par l'équipe technique de l'Institut de physique de l'Académie chinoise des sciences, spécialisée dans la recherche et le développement, la préparation et l'industrialisation des rubans supraconducteurs à haute température de nouvelle génération. L'entreprise se concentre sur la résolution des goulots d'étranglement clés du passage des matériaux supraconducteurs à haute température du laboratoire à l'application à grande échelle, créant ainsi une plateforme complète d'industrialisation de la supraconductivité à haute température intégrant le développement de cibles de supraconducteurs, la recherche d'équipements de base, la préparation de rubans haute performance et la caractérisation des performances limites des fils et rubans. S'appuyant sur son système technologique original et indépendant, Wuke Supraconductivité continuera à ouvrir la chaîne complète allant des échantillons de laboratoire à la production industrielle en série des matériaux supraconducteurs à haute température, favorisant l'application à grande échelle de la technologie supraconductrice à haute température dans la fusion nucléaire contrôlée, l'énergie électrique, la fabrication avancée, la santé médicale et les équipements de transport, et contribuant à l'amélioration qualitative et au développement de haute qualité de l'industrie chinoise de la supraconductivité à haute température.

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American Fusion termine la première phase de test de Texatron à l'Université Texas Tech

American Fusion termine la première phase de test de Texatron à l'Université Texas Tech

2026-08-01

American Fusion (American Fusion, code de gré à gré : AMFN) a annoncé le 31 juillet que la première phase de son programme d'ingénierie et de test du moteur à fusion exclusif Texatron (Texatron Fusion Engine) a été achevée au Centre des sciences de l'énergie émergente du département de physique et d'astronomie de l'Université Texas Tech (Texas Tech University) à Lubbock, au Texas. La société a indiqué que le projet a atteint ses objectifs d'ingénierie préliminaires et est passé à l'étape suivante du programme de développement et de test de Texatron. Selon les informations fournies, l'équipe scientifique et technique d'American Fusion, composée de 7 membres, a collaboré cette semaine avec le personnel de l'Université Texas Tech pour mener des évaluations d'ingénierie, des sous-systèmes...

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CATL mène à nouveau le tour de financement de Beta Fusion

CATL mène à nouveau le tour de financement de Beta Fusion

2026-08-01

Le 31 juillet, CATL a de nouveau mené, avec un investissement de plusieurs centaines de millions de yuans, le nouveau tour de financement de Beta Fusion, une entreprise de pointe dans le domaine de la fusion. La plateforme de consultation d'informations sur les entreprises montre que les informations relatives à ce tour de financement de Beta Fusion ont été mises à jour le même jour. Il s'agit d'un nouvel investissement de CATL dans cette entreprise, après avoir déjà mené le tour de financement d'amorçage de Beta Fusion début juin avec plusieurs centaines de millions de yuans. Beta Fusion (Pékin) Energy Technology Co., Ltd. a été fondée fin 2025, avec un capital social de 1 million de yuans RMB. Elle se concentre principalement sur la voie de confinement inertiel magnétique par configuration à champ inversé pulsé (FRC), explorant les voies de commercialisation de la fusion nucléaire contrôlée. Le fondateur de l'entreprise, Cao Zhiping, est l'un des premiers chercheurs en Chine à travailler sur la voie de configuration à champ inversé pulsé...

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L'Institut de recherche sur l'énergie de Hefei et Xianchu Nuclear Equipment co-construisent un laboratoire conjoint d'équipements de confinement environnemental au tritium pour la fusion

L'Institut de recherche sur l'énergie de Hefei et Xianchu Nuclear Equipment co-construisent un laboratoire conjoint d'équipements de confinement environnemental au tritium pour la fusion

2026-08-01

Le 23 juillet, l'Institut de recherche sur l'énergie du Centre national de sciences globales de Hefei et la société Xianchu Nuclear Energy Equipment Co., Ltd. de Shijiazhuang, filiale du groupe Xianchu Energy Development, ont tenu à Hefei, dans la province de l'Anhui, la cérémonie de signature de l'accord portant sur le laboratoire conjoint d'équipements de confinement environnemental au tritium pour la fusion. Cette coopération sera orientée vers le développement d'équipements de contrôle environnemental au tritium pour les installations de fusion nucléaire, afin de promouvoir les avancées technologiques clés et leur application industrielle. Hu Haomin, directeur adjoint de l'Institut de recherche sur l'énergie du Centre national de sciences globales de Hefei, Chen Kun, président du groupe Xianchu Energy Development, Fang Yongsheng, directeur général adjoint permanent de Xianchu Nuclear Energy Equipment Co., Ltd. de Shijiazhuang, et Zhao Xinhua, directeur général de Xianchu Nuclear Energy Technology Co., Ltd. (Chine-Ukraine), ont assisté à la cérémonie de signature. L'Institut de recherche sur l'énergie de Hefei...

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Applications nucléaires

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Nouvelle avancée de l'Institut de physique moderne de l'Académie chinoise des sciences dans la recherche sur la régulation de la dynamique ionique dans les memristors nanofluidiques

Les dispositifs ioniques nanofluidiques à base d'eau présentent des avantages uniques dans des domaines de pointe tels que les interfaces cerveau-machine et le calcul biocompatible. Récemment, l'équipe de recherche du Laboratoire clé national des sciences et technologies des ions lourds de l'Institut de physique moderne de l'Académie chinoise des sciences, en collaboration avec l'Université de Lanzhou, l'Université de géologie du Hebei et d'autres partenaires, a réussi à réaliser un effet de mémristance ionique stable dans des nanocanaux à trace d'ion unique, et a obtenu des fonctions de mémristance et synaptiques à commutation programmable grâce à une régulation précise, offrant une nouvelle voie technologique pour le développement de matériel informatique neuromorphique de nouvelle génération à faible consommation d'énergie. Les résultats ont été publiés le 22 juillet dans la revue *Small*. S'appuyant sur l'installation de recherche sur les ions lourds de Lanzhou (HIRFL)...

2026-08-03

Premiers résultats expérimentaux publiés pour le dispositif accélérateur d'ions lourds à haute intensité

Récemment, l'équipe de recherche de l'Institut de physique moderne de l'Académie chinoise des sciences et ses collaborateurs, s'appuyant sur le dispositif accélérateur d'ions lourds à haute intensité (HIAF), ont réussi à produire et à identifier le noyau rare hafnium-153. Il s'agit du premier résultat physique obtenu lors de la mise en service du HIAF, confirmant que le nouveau dispositif chinois de recherche sur les ions lourds à haute intensité possède déjà la capacité d'explorer des nucléides inconnus et d'étendre la carte des nucléides, marquant ainsi le début officiel du voyage de découvertes scientifiques du HIAF. Les résultats ont été publiés sous forme de brève communication dans *Science Bulletin*. Figure : Position du hafnium-153 sur la carte des nucléides, la ligne bleue représentant la frontière des nucléides connus. Figure | Hu Houyu, Li Hongfu. Les noyaux atomiques sont composés de protons et de neutrons, et différentes combinaisons de protons et de neutrons forment un monde nucléaire riche et varié. Explorer les nucléides inconnus et étudier les frontières d'existence des noyaux atomiques constitue une frontière importante de la physique nucléaire. Le hafnium-153, situé dans la région des noyaux lourds déficients en neutrons, est un objet d'étude important pour comprendre l'évolution de la structure nucléaire et la limite de stabilité ; il n'avait pas encore été rapporté avant cette expérience. La découverte et la mesure précise de ce nucléide contribueront à tester les modèles théoriques nucléaires et à approfondir la compréhension des lois de la structure nucléaire. Lors de l'expérience, l'équipe a utilisé un faisceau de bismuth-209 fourni par le booster du HIAF (BRing) pour bombarder une cible de graphite, produisant des radionucléides par réaction de fragmentation de projectiles. Les produits de réaction, après filtrage par la ligne de faisceaux radioactifs à haute énergie (HIRIBL), ont été injectés dans le spectromètre annulaire de haute précision (SRing). L'équipe a utilisé la technique de spectrométrie de masse isochrone pour les mesures, observant au total 10 ions de hafnium-153. Les résultats des mesures indiquent que le hafnium-153 est un nucléide lié ou faiblement lié, en accord avec les prédictions des modèles théoriques existants. Parallèlement, l'Institut de recherche physico-chimique du Japon (RIKEN) a également rapporté indépendamment l'observation du hafnium-153, les deux études se corroborant mutuellement, ce qui souligne davantage l'importance scientifique de ce nucléide. Figure : Comparaison entre le spectre des périodes de révolution cyclotron des ions mesuré expérimentalement et le spectre simulé ; le pic situé à 1159,348 ns est clairement identifié comme étant le hafnium-153. Source de la figure | Institut de physique moderne. Cette expérience a réussi à détecter le hafnium-153, dont la probabilité de production est extrêmement faible, grâce au développement coordonné de plusieurs technologies clés du HIAF. Le faisceau d'ions lourds à haute intensité a amélioré la capacité de production de nucléides rares, la ligne de faisceaux radioactifs à haute performance a permis une séparation efficace du nucléide cible, et la technique de spectrométrie de masse isochrone du spectromètre annulaire de haute précision offre une capacité de détection sensible à un seul ion, fournissant un soutien essentiel pour l'identification des noyaux rares. Avec l'amélioration continue des performances du HIAF, la capacité de détection des futures expériences devrait encore augmenter d'environ deux ordres de grandeur. Le HIAF jouera un rôle encore plus important dans l'exploration des régions nucléaires inconnues, la découverte de nouveaux nucléides et l'étude des propriétés nucléaires dans des conditions extrêmes. Cette recherche a été menée conjointement par le Laboratoire national clé de la science et de la technologie des ions lourds de l'Institut de physique moderne de l'Académie chinoise des sciences, en collaboration avec l'Université de l'Académie chinoise des sciences, le Centre GSI Helmholtz pour la recherche sur les ions lourds en Allemagne, l'Université de Cologne en Allemagne, l'Université de technologie de Chine orientale et le Laboratoire provincial du Guangdong pour la science et la technologie de l'énergie avancée, entre autres. Les travaux ont été soutenus par le Programme national de recherche et développement clé, le projet HIAF, l'Association pour la promotion de l'innovation des jeunes de l'Académie chinoise des sciences, la Fondation nationale des sciences naturelles de Chine, les projets de talents de la province du Guangdong et les projets du plan scientifique et technologique de la province du Gansu.

2026-08-03

Le parc industriel des sciences de la radiologie médicale de la zone sud-est de Gijang à Busan avance en parallèle sur les centres de traitement par protons et par ions lourds

Au sein de l'Institut de médecine nucléaire de la zone sud-est de Gijang (Busan), les projets de centre de traitement par protons et de centre de traitement par ions lourds progressent en parallèle, avec l'ambition de créer un pôle intégré de traitement du cancer, de réduire la concentration des soins médicaux dans la région de la capitale et d'attirer des patients d'autres régions et de l'étranger. Le projet d'accélérateur de protons, une première pour la ville de Busan, pourra également être utilisé à des fins industrielles, au bénéfice des industries de pointe et de l'attraction d'investissements dans la région. Selon la ville de Busan et l'Institut de promotion de l'enseignement supérieur des sciences et technologies de Busan (BISTEP), annoncé le 2 août, le projet de construction du centre de traitement par protons de la zone sud-est débutera officiellement au second semestre de cette année ; le BISTEP a récemment achevé une étude commandée sur la stratégie de construction et le plan d'exécution du centre (exécutée par l'Institut de médecine nucléaire de la zone sud-est)...

2026-08-03

L'Institut de physique des hautes énergies de l'Académie chinoise des sciences a organisé avec succès la quatrième édition du Forum des jeunes « 1+1 » sur le nucléaire et les particules — Les technologies de pointe au service du diagnostic et du traitement en médecine nucléaire

Le 25 juillet 2026, la quatrième édition du Forum des jeunes « 1+1 » sur le nucléaire et les particules (ci-après dénommé le Forum 1+1) s'est tenue avec succès à l'Institut de physique des hautes énergies de l'Académie chinoise des sciences (ci-après dénommé l'IHEP). Placé sous le thème « Les technologies de pointe au service du diagnostic et du traitement en médecine nucléaire », ce forum a été organisé par le Comité des jeunes de la Société nucléaire de Pékin et le Groupe de l'IHEP de l'Association de promotion de l'innovation des jeunes de l'Académie chinoise des sciences, co-organisé par l'Institut de physique des hautes énergies de l'Académie chinoise des sciences et le Collège des sciences et technologies nucléaires de l'Université de l'Académie chinoise des sciences, et accueilli par le Centre de R&D en technologies nucléaires (détection et imagerie nucléaires) de l'Autorité chinoise de l'énergie atomique et le Centre de recherche en ingénierie des technologies et équipements d'imagerie par rayons X de Pékin. Le Forum 1+1 adhère toujours au principe d'une intégration organique entre les besoins et les technologies, entre le monde académique et la vulgarisation scientifique...

2026-08-03

Une équipe de recherche japonaise confirme expérimentalement l'existence d'une supraconductivité triplet de spin à gap complet dans UBe13

Le 30 juillet 2026, l'Université de Kobe et l'Agence japonaise de l'énergie atomique ont annoncé qu'une équipe de recherche dirigée par le professeur Hideki Higashie de l'École supérieure de sciences de l'Université de Kobe et Shoko Minami, étudiante en master à l'époque de la recherche, en collaboration avec Yoshinori Haga, directeur de recherche à l'Agence japonaise de l'énergie atomique, ainsi que des chercheurs de l'Université d'Osaka, a confirmé pour la première fois par voie expérimentale l'existence d'un état supraconducteur triplet de spin à caractéristique de gap complet dans le composé intermétallique UBe13. Ces résultats ont été publiés le 26 juin dans le Journal de la Société de physique du Japon et sélectionnés comme article recommandé par les éditeurs. Depuis sa découverte en 1983, UBe13 a toujours été considéré comme un matériau candidat important pour la supraconductivité triplet de spin. Contrairement à la supraconductivité singulet de spin courante...

2026-08-03

L'Agence japonaise de l'énergie atomique développe un dispositif jetable de mesure granulométrique des aérosols par impression 3D

Le 30 juillet 2026, l'Agence japonaise de l'énergie atomique a annoncé avoir développé un dispositif jetable de la taille d'une paume, nommé µSPLIT (micro-séparateur), imprimé en 3D, capable de séparer sur site les particules en suspension dans l'air par taille et de les collecter sur un filtre pour une mesure ultérieure ou directe. Le dispositif jetable de classification et de mesure µSPLIT (image de gauche) sépare les aérosols par taille de particules et les collecte sur un filtre en contrôlant le débit d'air d'admission. (Image de droite) Le boîtier principal peut être connecté directement à un détecteur de rayonnement via un film mince. Selon les informations fournies, le µSPLIT mesure environ 12 centimètres × 3 centimètres × 3 centimètres et est fabriqué en une seule pièce en résine transparente par impression 3D par stéréolithographie. ...

2026-08-03