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我国首个大科学装置退役:结束中开始聚变中新生

近日,不少家长带着孩子来到位于安徽合肥“科学岛”的中科院等离子体物理研究所(下称“等离子体所”),一睹前不久获批退役的我国首个大科学装置——“合肥超环”(HT-7)。 虽然附近有施工阻挡,但大家仍然遥遥相望,看着被摆放在显要位置的HT-7本体模型,听着科学家的讲解,一起回味它的辉煌传奇与历史。 HT-7为我国超导核聚变研究作出了卓越贡献,它的退役同样为我国大科学装置的建设、运行管理及退出机制提供了借鉴。 学到该学的 已经退休的等离子体所原副所长翁佩德,是T-7“变身”为HT-7的关键人物。当年,苏联决定把已经退役的T-7赠送给中国。该所随即成立了相应的领导小组,翁佩德任组长。 T-7运到所里后经过一系列安装、改造、建设、调试。当时的工程建设情况非常特殊,远非建设现在科学装置的状况可比。 “主要就是没钱,环境很艰苦,连把T-7从苏联运过来的运费都是借了一部分才凑齐的。”翁佩德感慨道,当年用于......阅读全文

我首个超导托卡马克实验装置正式退役

  中国科学院等离子体物理研究所5月7日宣布,该所通过国际合作研制成功的中国首个超导托卡马克实验装置“合肥超环”(HT-7)正式退役。   据悉,自1990年初苏联库尔恰托夫原子能研究所赠送T-7托卡马克装置给中国后,时任等离子体所所长霍裕平院士集中全所人力、财力投入装置建设,对 T-7及其低

我国首个大科学装置退役:结束中开始 聚变中新生

  近日,不少家长带着孩子来到位于安徽合肥“科学岛”的中科院等离子体物理研究所(下称“等离子体所”),一睹前不久获批退役的我国首个大科学装置——“合肥超环”(HT-7)。   虽然附近有施工阻挡,但大家仍然遥遥相望,看着被摆放在显要位置的HT-7本体模型,听着科学家的讲解,一起回味它的辉煌传奇与历

等离子体所七个大科学装置维修改造项目通过验收

  3月1日至2日,中国科学院计划财务局会同基础科学局对合肥物质科学研究院等离子体物理研究所组织承担的“1.5MW高功率离子回旋共振加热系统” 等七个中科院重大科学装置维修改造项目进行了验收。专家组一致同意七个维修改造项目全部通过验收。   计财局、基础局负责人,验收专家组和装置的相关人员参加

《科学》特约作者专访合肥国家大科学装置

  4月26日,美国《科学》杂志特约作者一行来到中科院合肥物质科学研究院,分别对合肥研究院党委书记、强磁场科学中心主任匡光力以及合肥研究院副院长、等离子体所所长李建刚进行了采访。   据了解,此次采访将全面报道中科院的科技发展规划、科研实力、重点学科领域及重大科技成果,有关内容将作为增刊于2012

HT-7电子加热实验的软X射线能谱诊断

介绍了HT-7装置上软X射线能谱诊断系统,用软X射线能谱对HT-7托卡马克上电子温度进行了测量。在离子伯恩斯坦波和低杂波协同实验中,观察到了对等离子体的较好的加热效果。 

HT-7超导托卡马克上X射线能谱测量系统

X射线能谱测量作为一种成熟的X射线分析手段,在核聚变领域也得到了广泛的使用。在超导托卡马克上,X射线能谱测量被用来分析软X射线、低能硬X射线、高能硬X射线等不同能量范围的X射线信号,这些不同能段的X射线能谱被用来做各种的物理分析,从而给出大量关于等离子体基本特性、等离子体物理方面的大量信息。

HT-7基于软X射线能谱诊断的电子加热实验研究

HT-7上软X射线能谱诊断所使用的硅漂移探测器(SDD)采用peltier效应制冷,体积紧凑,在短的成形时间下具有高的能量分辨率,非常适合用于托卡马克的空间多道温度测量。在HT-7所开展的兆瓦(MW)加热功率实验下,作为不可或缺的重要诊断,利用它对欧姆加热、低杂波(LHW)加热以及离子伯恩斯坦波(

HT-7上基于软X射线能谱诊断的电子加热实验研究

HT-7上软X射线能谱诊断所使用的硅漂移探测器(SDD)采用peltier效应制冷,体积紧凑,在短的成形时间下具有高的能量分辨率,非常适合在托卡马克上布置空间多道诊断。软X射线能谱不仅是测量温度的常规诊断,在HT-7所开展的兆瓦(MW)加热功率实验下,它同样是不可或缺的重要诊断,利用它对欧姆加热、

等离子体所宋云涛研究员获国际“聚变核技术杰出贡献奖”

  9月16日,第十届国际聚变核技术大会(ISFNT-10)在美国波特兰结束,中科院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所宋云涛研究员荣获国际“聚变核技术杰出贡献奖”(Miya-Abdou Award for Outstanding Technical Contributions to

东方超环的极限挑战

在合肥西郊风景秀丽的董铺水库上,有一座名叫“科学岛”的小岛,这里是倍受当地人喜爱的休闲胜地,也是世界首个全超导托卡马克核聚变实验装置——东方超环(EAST)的所在地。核聚变具有清洁、环保、安全、原材料储量极其丰富等优点,被认为是最终解决人类能源问题的战略能源。但核聚变的发生需要上亿度的高温,如何把物