目前,最有可能实现核 聚变的 2 种约束方法包括磁约束和惯性约束聚变。磁约束装置维持燃烧以获 得可实用聚变能的技术途径是稳态运行。在磁约束核聚变方面,经过多年的 探索,托卡马克成为主要途径,相继建成并成功运行大型托卡马克装置,包 括国际合作的 ITER、欧共体的 JET、美国的 TFTR、日本的 JT-60U 等装置, 以及国内的中科院 EAST、中核集团环流器 2 号、民用企业能量奇点的洪荒 70 等装置。面对等离子材料(PFM,Plasma Facing Material)是磁约束核聚 变装置(托卡马克装置)中的核心材料。目前,随着国际局势恶化,加之国 际合作的 ITER 项目问题频发,可控核聚变技术发展、交流合作减缓。基于 这种情况,我国可控核聚变发展策略逐渐由“国际合作”转向为“自主开发”。 近几年来和未来几年中,将对国内原有的 EAST、环流器 2 号进行大范围升 级改造,同时新建 BEST、CFETR、洪荒 200 等新的大型托卡马克装置及套实验平台(CRAFT 等)。因此,作为装置内热负荷、射线辐照、粒子冲击 最恶劣的面向等离子体材料的升级改进再提升,提出了更高、更苛刻的要求。 因此,西安瑞福莱钨钼有限公司在现有厂区投资建设“EAST 下偏滤器部分 区域的面向等离子体材料制备技术开发及产业化项目”本项目的实施可解决 我国在面向等离子体制备技术的“卡脖子”问题,打破国外垄断地位,推动 我国先进核聚变技术和输变电领域的发展。

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