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Mot-clé:tokamak

Les États-Unis et le Royaume-Uni unissent leurs forces pour accélérer la commercialisation de l'énergie de fusion nucléaire

Les États-Unis et le Royaume-Uni unissent leurs forces pour accélérer la commercialisation de l'énergie de fusion nucléaire

Lors du sommet mondial sur la politique de fusion nucléaire tenu lundi à Londres, l'Autorité britannique de l'énergie atomique (UKAEA) et le Laboratoire de physique des plasmas de Princeton (PPPL), rattaché au département de l'énergie des États-Unis, ont signé une déclaration d'intention conjointe. Les deux parties prévoient d'établir un partenariat nommé « Fédération SUNRISE–STELLAR-AI », en fusionnant le premier supercalculateur britannique dédié à la recherche sur la fusion nucléaire, SUNRISE (financé à hauteur de 45 millions de livres sterling par le gouvernement britannique), avec la plateforme de supercalcul STELLAR-AI du PPPL (d'un coût de 13 millions de dollars), afin d'accélérer la recherche et le développement de l'énergie de fusion nucléaire grâce à l'intelligence artificielle (IA). Cette coopération s'appuie sur le protocole d'accord signé par les deux parties en juin de cette année et utilisera les données expérimentales de l'installation MAST Upgrade de l'UKAEA britannique et de l'installation NSTX-U du PPPL américain.

2026-09-16

Tokamak Energy (Royaume-Uni) achève les tests du système d'aimants supraconducteurs à haute température Demo4 pour la fusion

Tokamak Energy (Royaume-Uni) achève les tests du système d'aimants supraconducteurs à haute température Demo4 pour la fusion

Le 9 septembre 2026, Tokamak Energy (Royaume-Uni) a annoncé l'achèvement de 14 mois de tests sur son système d'aimants de fusion Demo4, validant ses capacités de conception, de fabrication, d'intégration et d'exploitation d'un système complet d'aimants supraconducteurs à haute température (HTS). L'expérience technique acquise lors des tests Demo4 est actuellement utilisée dans le cadre du projet de collaboration entre Tokamak Energy et UK Fusion Energy (UKFE), soutenant le développement du système d'aimants HTS pour le programme de fusion STEP (Spherical Tokamak for Energy Production). Les résultats sont également destinés à des applications commerciales HTS au-delà de la fusion, et...

2026-09-09

Le Japon sélectionne quatre entreprises pour son programme de production d'énergie par fusion nucléaire

Le Japon sélectionne quatre entreprises pour son programme de production d'énergie par fusion nucléaire

Le ministère japonais de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie (METI) a sélectionné sous conditions les entreprises EX-Fusion, Helical Fusion, Linea Innovation et Starlight Engine pour participer à un programme de fusion nucléaire visant l'exploitation d'un réacteur à fusion dans les années 2030. Ce programme fournira environ 370 millions de dollars, soit environ 318 millions d'euros, de subventions aux projets sélectionnés d'ici fin février 2029. La répartition précise des fonds reste soumise à la décision officielle d'allocation. Ce soutien correspond aux engagements pris dans la stratégie japonaise sur la fusion nucléaire de 2023, qui prévoit la réalisation de la fusion nucléaire dans les années 2030...

2026-09-07

Le tokamak à fusion privé indien PRAGYA atteint le 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 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

Une université américaine crée un fonds d'amorçage pour l'énergie de fusion afin de soutenir quatre projets de recherche interdisciplinaires

Une université américaine crée un fonds d'amorçage pour l'énergie de fusion afin de soutenir quatre projets de recherche interdisciplinaires

L'Institut de recherche sur la fusion de l'Université du Texas à Austin (The University of Texas at Austin) a récemment lancé un fonds d'amorçage pour l'énergie de fusion, soutenant quatre projets de recherche interdisciplinaires. Ces projets réuniront des équipes de physique des plasmas, d'ingénierie et de sciences computationnelles pour étudier les problèmes de contrôle, de matériaux, de confinement des particules et de simulation du plasma de bord auxquels sont confrontés les dispositifs de fusion tels que les tokamaks. Ce fonds est soutenu par l'Institut de recherche sur la fusion de l'Université du Texas à Austin (Institute for Fusion Studies, IFS), l'Institut Oden pour l'ingénierie computationnelle et les sciences (Oden Institute for Computational Engineering and Sciences) et l'École d'ingénierie Cockrell (Cockrell School of Engineering).

2026-09-01

La feuille de route pour le développement des aimants supraconducteurs à haute température de China Huanliu-4 est clarifiée

La feuille de route pour le développement des aimants supraconducteurs à haute température de China Huanliu-4 est clarifiée

Le 25 août, lors du Congrès de l'énergie de fusion 2026 et de la Semaine d'activités sur la fusion nucléaire, le consortium d'innovation du delta du Yangtsé, dirigé par China Fusion Energy Co., Ltd., a clarifié les objectifs de développement des aimants tokamak à champ intense en supraconducteur à haute température : construire la première ligne de développement et de test d'aimants à champ intense de 25 T en supraconducteur à haute température d'ici 2028, et achever le développement de l'aimant prototype d'ici 2030. Ce consortium, piloté par China Fusion Energy Co., Ltd., comprend Shanghai Superconductor, Eastern Superconductor, l'Université Jiao Tong de Shanghai, Shanghai Electric Nuclear Power Group, Chaomagnetic New Energy, Energy Singularity, Hangyang Group et Yixi Technology. Le consortium se concentrera sur le développement des capacités de fabrication d'aimants tokamak à champ intense en supraconducteur à haute température et sur l'établissement d'un système technologique d'ingénierie, afin de fournir un soutien technique clé pour la construction ultérieure de China Huanliu-4.

2026-08-26

Le projet de ligne de production en série de rubans supraconducteurs haute température de deuxième génération, le premier à Pékin, a été approuvé

Le projet de ligne de production en série de rubans supraconducteurs haute température de deuxième génération, le premier à Pékin, a été approuvé

Récemment, le projet de recherche, développement et production de rubans supraconducteurs haute température de deuxième génération, investi et construit par Energy Singularity Superconducting Technology (Beijing) Co., Ltd., filiale à 100 % d'Energy Singularity, a été officiellement approuvé pour son lancement dans la zone de Daxing du district aéroportuaire. Une fois le projet achevé et mis en production, il constituera la première ligne de production en série de rubans supraconducteurs haute température de deuxième génération à Pékin. Selon les informations, le projet prévoit la construction de 3 lignes de production de rubans supraconducteurs haute température en oxyde de baryum-cuivre aux terres rares (ReBCO) basées sur le procédé de dépôt laser pulsé (PLD), permettant une production annuelle de 1 200 kilomètres de rubans supraconducteurs haute température d'une largeur de 12 millimètres. Les rubans supraconducteurs haute température sont la matière première clé pour la fabrication des aimants supraconducteurs haute température. Dans les dispositifs Tokamak, les rubans supraconducteurs haute température représentent environ les deux tiers du coût total du système d'aimants, soit environ 20 % du coût global du dispositif Tokamak.

2026-08-24

L'assemblage de la cuve à vide d'ITER en France progresse régulièrement, cinq secteurs européens atteignant différentes étapes clés

L'assemblage de la cuve à vide d'ITER en France progresse régulièrement, cinq secteurs européens atteignant différentes étapes clés

L'assemblage de la cuve à vide du projet ITER (Réacteur thermonucléaire expérimental international), situé dans le sud de la France, progresse de manière continue. Composant central du tokamak d'ITER, la cuve à vide contiendra le plasma confiné par les aimants supraconducteurs et constitue l'espace clé où se produisent les réactions de fusion. Cette structure annulaire en acier inoxydable, d'un poids total d'environ 5 200 tonnes et d'un diamètre de 19,4 mètres, est composée de neuf secteurs, dont cinq sont fabriqués par l'Europe. L'organisation Fusion for Energy (F4E) et le consortium AMW, composé d'Ansaldo Nucleare, de Westinghouse Electric Italy et de Walter Tosto, sont responsables des travaux de fabrication...

2026-08-21

La Russie prévoit de construire un nouveau tokamak en utilisant la technologie des réacteurs

La Russie prévoit de construire un nouveau tokamak en utilisant la technologie des réacteurs

Le directeur général de Rosatom, Alexey Likhachev, a récemment déclaré lors d'une conférence sur le développement de l'énergie nucléaire que Rosatom, en coopération avec le Centre national de recherche Kurchatov, prépare la construction d'un nouveau tokamak en utilisant la technologie des réacteurs. Likhachev a indiqué que la technologie de l'énergie de fusion constitue l'une des orientations majeures du développement de l'énergie nucléaire en Russie. Actuellement, l'Union européenne, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Chine mènent tous des projets connexes, et la concurrence technologique dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée s'intensifie. La Russie espère, grâce à ce projet, dans ce secteur de l'énergie nucléaire à forte intensité de connaissances...

2026-08-21

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 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

L'Institut de recherche énergétique du Centre national de sciences globales de Hefei réalise une série de nouvelles avancées dans l'évaluation de la sûreté des produits de corrosion activés sous champ magnétique de fusion

L'Institut de recherche énergétique du Centre national de sciences globales de Hefei réalise une série de nouvelles avancées dans l'évaluation de la sûreté des produits de corrosion activés sous champ magnétique de fusion

Récemment, le Centre de recherche sur la radioprotection et la sûreté de l'Institut de recherche énergétique du Centre national de sciences globales de Hefei a réalisé une série d'avancées importantes dans le domaine de l'évaluation de la sûreté des produits de corrosion activés sous champ magnétique de fusion. L'équipe de recherche a mené une étude systématique sur le comportement de corrosion de l'acier ferritique/martensitique à faible activation chinois CLF-1 sous champ magnétique, selon trois dimensions : les caractéristiques de corrosion aqueuse, les lois de migration des produits de corrosion et l'influence de la rugosité de surface. Les résultats ont été publiés successivement dans trois articles dans la revue *Nuclear Materials and Energy*, classée dans le premier quartile du classement des revues émergentes. Cette série de résultats de recherche fournit une base scientifique clé pour l'évaluation de la sûreté radiologique des systèmes d'eau de refroidissement des réacteurs de fusion...

2026-08-15

Assemblage progressif du tokamak ITER en France, l'expérience de fusion nucléaire vise un plasma à 150 millions de degrés Celsius

Assemblage progressif du tokamak ITER en France, l'expérience de fusion nucléaire vise un plasma à 150 millions de degrés Celsius

Le tokamak ITER, en cours d'assemblage dans le sud de la France, est l'une des installations expérimentales les plus suivies de la recherche mondiale sur la fusion nucléaire. Cette machine, d'un poids total d'environ 23 000 tonnes, adopte une structure annulaire en forme de « beignet », confinant un plasma à haute température grâce à de puissants champs magnétiques, avec pour objectif de reproduire sur Terre les conditions de réaction de fusion qui se produisent à l'intérieur des étoiles. Son volume de plasma est d'environ 830 mètres cubes, une échelle bien supérieure à celle des tokamaks précédents, ce qui lui vaut d'être considéré comme un moyen de valider les technologies physiques et d'ingénierie clés requises pour les futurs réacteurs de fusion commerciaux. Si ITER adopte la structure annulaire du tokamak, c'est parce que les particules chargées peuvent se déplacer le long d'une trajectoire annulaire sous l'effet d'un champ magnétique intense, évitant ainsi autant que possible tout contact direct avec la paroi interne de l'installation...

2026-08-14

Des scientifiques russes proposent une méthode de calcul rapide permettant de simuler en quelques secondes les paramètres des ions plasmatiques

Des scientifiques russes proposent une méthode de calcul rapide permettant de simuler en quelques secondes les paramètres des ions plasmatiques

Des chercheurs de l'École des hautes études en sciences économiques (HSE) et de l'Institut de physique et de technologie de Moscou (MIPT) ont développé une méthode d'analyse pour calculer le comportement des ions lourds dans l'hélium sous l'effet d'un champ électrique intense, permettant d'accélérer de plusieurs milliers de fois le calcul de la mobilité ionique et des taux de réactions ion-molécule. Les résultats de ces travaux ont été publiés dans la revue *Physica Scripta*. Le plasma est composé de particules chargées telles que des électrons, des ions négatifs et des ions positifs ; il est généralement quasi électriquement neutre et possède une bonne conductivité électrique. On le trouve non seulement dans les lampes fluorescentes et les arcs de soudage, mais aussi dans les dispositifs de fusion nucléaire contrôlée comme les tokamaks. Les jets de plasma à pression atmosphérique peuvent également être utilisés pour la désinfection des plaies, le nettoyage des surfaces de travail...

2026-08-11

Deux études de l'IPP révèlent les mécanismes de la turbulence au bord du plasma de fusion à partir des principes fondamentaux

Deux études de l'IPP révèlent les mécanismes de la turbulence au bord du plasma de fusion à partir des principes fondamentaux

Le 10 août 2026, deux équipes de recherche de l'Institut Max-Planck de physique des plasmas (IPP) ont publié séparément leurs résultats, expliquant pour la première fois, à partir des équations fondamentales de la physique, les phénomènes clés dans la couche extrêmement mince au bord du plasma de fusion. Les deux articles ont été publiés dans Physical Review Letters, l'un d'eux étant mis en avant par les éditeurs de la revue. Pour qu'une centrale à fusion fonctionne de manière stable, deux exigences doivent être satisfaites simultanément : d'une part, confiner efficacement le plasma porté à une température d'environ 100 millions de degrés Celsius afin d'atteindre les conditions d'allumage de la fusion ; d'autre part, répartir la chaleur produite sur une surface suffisamment grande pour éviter que les parois de l'installation ne soient endommagées par une charge thermique locale trop élevée. La résolution de ce dilemme dépend en grande partie d'une région de seulement quelques centimètres d'épaisseur au bord du plasma.

2026-08-10