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Mot-clé:Plasma
Le tokamak à fusion privé indien PRAGYA atteint le plasma
La startup de technologies énergétiques profondes basée à Bengaluru, Pranos Fusion, a produit du plasma dans son installation expérimentale PRAGYA. Selon l'entreprise, PRAGYA est le premier tokamak compact développé par une entreprise privée en Inde, marquant la transition de la recherche-développement privée en fusion nucléaire indienne de la phase de conception et de fabrication vers la phase d'exploitation expérimentale. PRAGYA adopte une conception de tokamak compact à faible rapport d'aspect, principalement destinée à générer, confiner et contrôler le plasma. Le tokamak confine le plasma à haute température dans une chambre à vide toroïdale grâce à de puissants champs magnétiques, créant ainsi les conditions pour la fusion future de noyaux atomiques légers. Le processus fondamental de la réaction de fusion est identique au mécanisme de libération d'énergie du Soleil, mais sa réalisation technique reste confrontée à de multiples défis liés au confinement du plasma, aux aimants, aux matériaux et aux systèmes de contrôle.
2026-09-04
Le cadre d'intelligence artificielle PACMAN des États-Unis réalise un contrôle à l'échelle de la milliseconde du plasma de fusion
Le cadre d'intelligence artificielle PACMAN, développé par des chercheurs du Laboratoire de physique des plasmas de Princeton (PPPL) du Département de l'énergie des États-Unis et de l'Université de Princeton, a fait l'objet de cinq validations expérimentales dans des systèmes expérimentaux de fusion réels. Ce cadre peut effectuer le traitement des données, la prédiction d'état et la sortie d'instructions de contrôle en environ 20 millisecondes, afin de faire face aux instabilités à évolution rapide dans le plasma de fusion. Il s'agit d'une représentation artistique du cadre d'intelligence artificielle du système de fusion PACMAN. (Source de l'illustration : Kyle Palmer / Service de communication du PPPL) PACMAN signifie « Prédiction et Contrôle basés sur l'Apprentissage Machine ». La conception associée et les résultats expérimentaux préliminaires ont été publiés dans...
2026-09-03
La société américaine Marathon Fusion démontre des technologies d'enrichissement des isotopes d'hydrogène et de lithium
La société américaine Marathon Fusion a annoncé le 27 août, heure locale, avoir réussi à démontrer des technologies d'enrichissement des isotopes d'hydrogène et de lithium à l'aide de sa centrifugeuse à plasma exclusive. La société a déclaré que ces progrès répondent aux besoins du cycle du combustible de fusion et de l'approvisionnement en isotopes associés. Dans la filière de fusion deutérium-tritium, le traitement des isotopes d'hydrogène est essentiel au fonctionnement continu des installations de fusion, tandis que l'enrichissement des isotopes du lithium est étroitement lié à la production de tritium. La feuille de route pour la science et la technologie de la fusion publiée par le Département de l'énergie des États-Unis (DOE) en juin dernier a identifié le traitement du tritium comme l'un des défis majeurs, estimant que les progrès associés sont importants pour réaliser le fonctionnement continu de la fusion deutérium-tritium et valider la fusion comme forme d'énergie à grande échelle...
2026-08-28
Le KSTAR sud-coréen mènera des recherches sur la fusion à long pulse dans un environnement en tungstène avec des institutions européennes
L'Institut coréen de l'énergie de fusion (KFE) a annoncé le 27 août avoir signé des plans de mise en œuvre avec plusieurs institutions de recherche sur la fusion en France, en Italie, en Allemagne et en Finlande, afin de mener des recherches conjointes sur le fonctionnement du plasma à long pulse dans un environnement en tungstène, en s'appuyant sur le dispositif avancé de recherche par tokamak supraconducteur coréen (KSTAR). Les institutions participantes comprennent le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de France, l'Agence nationale italienne pour les nouvelles technologies, l'énergie et le développement économique durable (ENEA), l'Institut Max-Planck de physique des plasmas (IPP) d'Allemagne et le Centre de recherche technique VTT de Finlande (VTT). Ces institutions se concentreront sur les technologies clés nécessaires au fonctionnement à long pulse des futurs réacteurs de fusion...
2026-08-27
L'entreprise américaine Interlune injecte de l'hélium-4 dans un simulant de régolithe lunaire, simulant 15 000 ans d'exposition au vent solaire en 4 heures
L'entreprise américaine d'infrastructures et de ressources spatiales Interlune a annoncé le 26 août 2026 avoir réussi à injecter et à libérer de l'hélium-4 à partir d'un matériau simulant le régolithe lunaire, les résultats expérimentaux étant cohérents avec ceux des échantillons lunaires réels collectés lors du programme Apollo. La société affirme que cette capacité permet de simuler en environ 4 heures près de 15 000 ans d'exposition au vent solaire à la surface lunaire, offrant ainsi une base matérielle plus proche des conditions réelles pour les tests sur Terre des équipements d'exploitation des ressources lunaires. L'expérience a porté principalement sur l'ilménite. Selon les études des échantillons des missions Apollo, l'ilménite est le principal minéral contenant de l'hélium dans le régolithe lunaire. Interlune a ionisé le gaz hélium dans un environnement sous vide pour former un plasma, puis a...
2026-08-27
Le Département de l'Énergie des États-Unis prolonge le contrat de Princeton University pour l'exploitation du PPPL
Le Département de l'Énergie des États-Unis (DOE) et l'Université de Princeton (Princeton University) ont prolongé le contrat de gestion et d'exploitation du Laboratoire de physique des plasmas de Princeton (PPPL) par l'Université de Princeton. Le laboratoire est situé sur le campus Forrestal de l'Université de Princeton à Plainsboro, dans le New Jersey, aux États-Unis. Selon le nouvel accord de prolongation, le contrat sera étendu de cinq ans à compter du 1er avril 2027. L'Université de Princeton prévoit de renforcer, pendant la durée du contrat, la collaboration avec les enseignants-chercheurs et les équipes scientifiques du campus, d'explorer les installations de recherche de prochaine génération pour l'énergie de fusion, et d'améliorer les infrastructures et la sécurité du laboratoire afin de soutenir les besoins opérationnels futurs. L'Université de Princeton, responsable des affaires de recherche...
2026-08-25
L'Iran annonce que les produits médicaux de son Organisation de l'énergie atomique servent plus de 1,5 million de patients par an
Le président de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, Mohammad Eslami, a récemment déclaré que plus de 1,5 million de patients en Iran utilisent chaque année les produits de diagnostic et de traitement développés par cette organisation, et que les produits médicaux concernés ont également été exportés vers plusieurs pays. Eslami a fait ces remarques lors d'une cérémonie célébrant la Journée du médecin dans l'industrie nucléaire iranienne. Il a indiqué que la promotion de l'application de méthodes thérapeutiques avancées constitue l'une des priorités du développement scientifique et technologique de l'Iran. Les progrès réalisés par les chercheurs iraniens dans la technologie des plasmas froids ont ouvert des voies entièrement nouvelles et prometteuses pour les applications médicales. Il a souligné que la technologie des plasmas a non seulement obtenu des résultats notables dans le domaine de la recherche, mais qu'elle joue également un rôle dans les environnements de soins de santé...
2026-08-24
Les données du Grand collisionneur de hadrons du CERN remettent en question les modèles de structure des noyaux d'oxygène et de néon
Les physiciens de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN), en analysant les nouvelles données de collisions du détecteur CMS du Grand collisionneur de hadrons, ont constaté que le comportement des noyaux d'oxygène et de néon lors de collisions à haute énergie ne correspond pas entièrement aux prédictions des modèles existants. Ce résultat indique que la compréhension scientifique de la forme et de la structure interne de certains noyaux légers doit encore être affinée. Lors de collisions de noyaux à haute énergie, un plasma de quarks et de gluons se forme brièvement dans la zone de collision. Cet état de la matière se désintègre rapidement, mais les caractéristiques d'écoulement collectif de ses particules peuvent être utilisées pour déduire la géométrie de la collision et fournir indirectement des informations sur la structure nucléaire. Les chercheurs estiment que les collisions symétriques d'ions légers permettent de mieux contrôler les conditions initiales de collision et sont donc adaptées à l'étude des réponses collectives dans les petits systèmes.
2026-08-24
Progrès de l'Institut de physique des plasmas de l'Académie chinoise des sciences dans la recherche sur les matériaux de radioprotection pour le confinement du tritium
Récemment, le professeur associé Huo Zhipeng du Centre de recherche sur la couverture et la sûreté des réacteurs de fusion de l'Institut de physique des plasmas de l'Académie chinoise des sciences, ainsi que les étudiants en master Zhang Jie et Chen Zuoyang qu'il encadre, ont développé une classe de composites flexibles en caoutchouc de silicone renforcé par PbWO4-B4C combinant un confinement sûr du tritium et une fonction de radioprotection nucléaire. Les résultats de recherche correspondants ont été publiés dans le Journal of Materials Research and Technology. L'étanchéité des traversées, la maintenance ultérieure et la protection contre les rayonnements neutroniques et gamma à haut flux des futures installations de fusion imposent des exigences globales en matière d'étanchéité gazeuse, de flexibilité et de facilité de démontage, ainsi que de performances de blindage contre les rayonnements pour les matériaux de radioprotection de leur système de confinement sûr du tritium. Les recherches...
2026-08-21
Le laboratoire de Berkeley développe un imageur à muons à source active mobile
Le laboratoire national Lawrence Berkeley du département de l'Énergie des États-Unis et Ideon Technologies ont reçu un financement de l'Agence de projets de recherche avancée-Énergie (ARPA-E) du département de l'Énergie. Dans le cadre du programme de caractérisation fiable des corps minéralisés par technologie de capteur fondamentale (ROCKS), ils développeront conjointement une technologie d'imagerie par muons à source active déployable sur site. Ce projet d'une durée de trois ans vise à améliorer les capacités de détection et de caractérisation des ressources minérales critiques souterraines. Crédit image : laboratoire national Lawrence Berkeley. Les muons sont des particules subatomiques à forte capacité de pénétration. Auparavant, Ideon Technologies avait déjà utilisé des muons passifs produits par les rayons cosmiques dans l'atmosphère pour l'imagerie des corps minéralisés dans le secteur minier, afin de cartographier les gisements et d'analyser les structures souterraines. Cependant, les muons passifs proviennent principalement du dessus, ce qui limite les angles de détection ; de plus, leur flux naturel est faible, environ un par centimètre carré par minute, et l'imagerie nécessite souvent des jours, des semaines, voire des mois.
2026-08-20
Le laboratoire de physique des plasmas de Princeton validera la voie de la fusion par tokamak sphérique avec NSTX-U
Le laboratoire de physique des plasmas de Princeton (PPPL) fait progresser les recherches liées au dispositif national de mise à niveau de l'expérience du tore sphérique (NSTX-U), avec pour objectif d'utiliser ce plus grand tokamak sphérique des États-Unis afin d'évaluer le potentiel d'application des structures compactes de tokamak dans les futures centrales à fusion. Ce dispositif est conçu pour devenir l'un des tokamaks sphériques les plus puissants au monde et servira à étudier des questions clés telles que le confinement des plasmas à haute température, le transport de la chaleur, les propriétés des matériaux et le contrôle en temps réel. L'image ci-dessus montre la chambre à vide et la colonne magnétique centrale du NSTX-U du laboratoire de physique des plasmas de Princeton (PPPL). Ce dispositif aidera les scientifiques à déterminer la forme optimale des futures centrales à fusion...
2026-08-20
General Fusion publie une mise à jour de ses activités : le plasma LM26 chauffé à environ 0,72 keV
General Fusion a publié le 18 août une mise à jour de ses activités, dévoilant ses dernières avancées en matière de validation technologique de l'énergie de fusion, de partenariats commerciaux et d'arrangements de financement. La société est entrée en bourse sur le Nasdaq en juillet 2026 sous le symbole GFUZ. General Fusion a indiqué qu'après avoir finalisé sa fusion d'entreprises avec Spring Valley Acquisition Corp. III, elle est arrivée sur les marchés publics avec environ 150 millions de dollars en liquidités. Ces fonds comprennent les produits nets des transactions provenant du placement privé et du capital fiduciaire, et sont destinés à soutenir le projet Lawson Machine 26 (LM26) et à faire progresser ce projet vers l'achèvement de plusieurs...
2026-08-19
Une équipe de recherche indienne traque les mécanismes microscopiques de la turbulence dans les plasmas poussiéreux à l'aide d'un supercalculateur
Des chercheurs de l'Institut indien de technologie de Jammu (IIT Jammu), en collaboration avec l'Institut indien de technologie de Kanpur (IIT Kanpur), ont utilisé des simulations par supercalculateur pour étudier l'origine du chaos dans les plasmas poussiéreux. En suivant le mouvement de millions de particules individuelles, cette étude révèle comment l'énergie turbulente se transforme des tourbillons à grande échelle en mouvement thermique microscopique des particules, offrant une nouvelle perspective computationnelle pour la recherche sur les plasmas de fusion nucléaire et l'analyse des processus astrophysiques. Le plasma est souvent appelé le quatrième état de la matière. Contrairement aux états solide, liquide et gazeux, les atomes du plasma sont ionisés, formant un système composé d'ions chargés positivement et d'électrons chargés négativement. Lorsque de minuscules...
2026-08-19
Une équipe de recherche allemande réalise une injection par photocathode plasma ultra-compacte
Une équipe de recherche du Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf et d'autres institutions a réalisé, sur l'installation laser DRACO, un schéma d'injection par photocathode plasma ultra-compacte intégré dans un accélérateur hybride à sillage plasma. Cette étude utilise un système laser de classe 150 TW pour piloter un accélérateur à sillage laser (LWFA), produisant un faisceau d'électrons à courant de crête élevé, qui pilote ensuite un accélérateur à sillage de faisceau de particules (PWFA), réalisant ainsi la génération et l'accélération d'un faisceau témoin dans une structure plasma millimétrique. Les accélérateurs à sillage plasma peuvent générer des champs accélérateurs bien supérieurs à ceux des accélérateurs linéaires radiofréquence conventionnels, mais comment obtenir un faisceau d'électrons de haute qualité et de haute brillance dans un dispositif compact reste un défi clé...
2026-08-18
La première expérience mondiale d'imagerie muonique à haute résolution pilotée par un accélérateur laser-plasma sera lancée en Roumanie
Ideon Technologies, entreprise mondiale spécialisée dans la tomographie muonique de détection souterraine, participe à un consortium de recherche international visant à réaliser la première expérience mondiale d'imagerie muonique à haute résolution entièrement pilotée par un accélérateur laser-plasma. Cette expérience vise à produire des faisceaux de muons à la demande à l'aide d'accélérateurs compacts, pour une imagerie non destructive à haute résolution, avec des applications dans la production minérale, les infrastructures critiques, l'inspection des marchandises, l'imagerie médicale, les semi-conducteurs, la sûreté nucléaire et les tests de radiation spatiale. Le consortium comprend l'Université du Texas à Austin, l'équipe de l'installation Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP), l'Université Heinrich Heine de Düsseldorf, le Centre Helmholtz de Dresde-Rossendorf, ELI-Beamlines et Tau Systems.
2026-08-18