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En 2025, la production mondiale d'électricité nucléaire a atteint un niveau historiquement élevé, la croissance nette provenant principalement de la Chine
Selon la dernière édition de la *Revue statistique de l'énergie mondiale*, la production mondiale d'électricité nucléaire a atteint 2 845 térawattheures (TWh) en 2025, soit une augmentation d'environ 30 TWh par rapport à 2024, en hausse de 1,3 % sur un an, un niveau record. Parmi celle-ci, la production d'électricité nucléaire de la Chine a augmenté de plus de 34 TWh, devenant la principale source de croissance nette de l'électricité nucléaire mondiale. Ce record doit être observé sur un cycle plus long. Le précédent pic de la production mondiale d'électricité nucléaire remonte à 2006, avec 2 803 TWh cette année-là. Autrement dit, bien que la production mondiale d'électricité nucléaire en 2025 ait dépassé le pic précédent, l'augmentation cumulée sur 19 ans n'est que d'environ 1,5 %, sans montrer une expansion rapide à l'échelle mondiale. Au cours des dix dernières années, la production mondiale d'électricité nucléaire est passée de...
2026-08-03

L'Ouzbékistan met à jour les règles d'autorisation pour l'énergie nucléaire et les sources de rayonnements ionisants
2026-08-03

La maintenance annuelle de la centrale nucléaire de Loviisa en Finlande démarre aujourd'hui, du 2 août au 18 octobre
2026-08-03

Le programme nucléaire serbe démarre : des experts se formeront en France pendant 17 mois, la première centrale prévue avant 2040
2026-08-03

Derrière l'augmentation de la production nucléaire en Inde : où vont les déchets radioactifs ? Le gouvernement détaille pour la première fois au Parlement les procédures de gestion
2026-08-03

La première ébauche des règles de la loi nucléaire indienne « SHANTI » est prête, en consultation avec les ministères et l'industrie
2026-08-03

Rosatom prévoit un chiffre d'affaires de 43,2 milliards de dollars en 2026
2026-08-03

L'entreprise néerlandaise ULC-Energy et l'américaine McDermott signent un accord de coopération pour promouvoir le déploiement du SMR de Rolls-Royce aux Pays-Bas
2026-08-03

Le président argentin Javier Milei nomme l'ancien maire de Bariloche Gennuso vice-président de la Commission de l'énergie atomique
2026-08-03

La Turquie participera pour la première fois en tant que pays concurrent à l'Olympiade internationale des sciences nucléaires (INSO-2026). Cette édition se tiendra du 2 au 9 août dans la ville côtière de Djeddah, sur la mer Rouge, en Arabie saoudite. Selon le ministère turc de l'Énergie et des Ressources naturelles, les lycéens représentant la Turquie ont achevé leurs derniers préparatifs avant la compétition dans la capitale Ankara. Les élèves participants proviennent du lycée scientifique privé Bahçeşehir d'Istanbul ; ils ont été sélectionnés à l'échelle nationale parmi 30 établissements et ont obtenu le droit de représenter la Turquie. Pendant la préparation, les élèves ont reçu une formation sur la structure atomique, le noyau atomique, les rayonnements, la fission, la fusion, la radioactivité environnementale, les risques et la sécurité liés aux rayonnements, ainsi que sur l'énergie nucléaire et...
2026-08-03
Récemment, l'équipe de recherche de l'Institut de physique moderne de l'Académie chinoise des sciences a réalisé une nouvelle avancée dans la recherche en calcul quantique de la structure nucléaire à partir des premiers principes pour les systèmes à plusieurs fermions. L'équipe a développé un cadre de calcul hybride quantique-classique universel permettant de calculer les fonctions de Green et les fonctions spectrales des systèmes à N corps nucléaires. Les résultats ont été publiés sous forme de lettre dans *Physical Review C*. Les calculs à N corps basés sur l'hamiltonien des premiers principes constituent un outil essentiel pour révéler les lois des systèmes fortement corrélés en mécanique quantique, largement appliqués dans des domaines tels que la chimie quantique et la physique nucléaire. Cependant, l'espace de Hilbert de ces problèmes croît de manière exponentielle avec le nombre de particules, ce qui pose des limites de calcul insurmontables sur les ordinateurs classiques...
2026-08-03
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
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
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
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
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