NGI förstärker kärnfusionskapaciteten med avancerade lösningar
Kärnteknik är ett modernt högteknologiskt system baserat på kärnstruktur, kärnreaktioner och strålningseffekter, med hjälp av acceleratorer, reaktorer, strålkällor och detektorer som verktyg.
Viktiga teknologier inom kärnkraftstillämpningar: Sex kärnområden
Det finns sex nyckelteknologier inom kärnkraftsapplikationer:
Kärnenergianvändning och kärnvapenAnvändning av reaktorer som kärna för att frigöra energi genom kärnklyvning och fusion, utveckling av energianordningar, kraftsystem eller kärnvapen. Exempel inkluderar energianordningar som den "artificiella solen"-anläggningen EAST.
Kärndetekterings- och acceleratorteknikUtveckling av högprecisionsstrålningsdetektorer, supraledande cyklotroner och mer.
KärnanalysteknikAnvändning av kärnfysikmetoder såsom protoninducerad röntgenemission för att uppnå ultrahögkänslig elementdetektion vid ppm-nivåer.
Radioaktiv spårningsteknikAnvända isotoper för att märka molekyler och spåra deras metaboliska vägar i organismer.
StrålningsbestrålningsteknikModifiera material genom gammastrålar eller elektronstrålar.
KärnavbildningsteknikInklusive medicinsk datortomografi och industriell oförstörande provningsutrustning.
Öka "kärnkraft" i bålen, förbättra stark "kärnkraft"
NGI upprätthåller högintensiva FoU-investeringar och har utvecklat ett flertal högkvalitativa testinstrument för att stödja kärnkraftsindustrin och stärka sin kärntekniska styrka.
Kontrollerad kärnfusion
Kontrollerad kärnfusion hyllas av Internationella energiorganet (IEA) som den "ultimata lösningen på mänsklighetens energiproblem". Det hänvisar till kontrollerade och hållbara kärnfusionsreaktioner. Anordningar som byggs på jorden för att uppnå kontrollerade fusionsreaktioner, liknande solens, kallas ofta "konstgjorda solar".
Den primära tekniska metoden för kontrollerad kärnfusion är magnetisk inneslutning (Tokamak-spolar). Kärnan i en Tokamak-anordning är dess magnetfält. Att använda supraledande spolar för att generera magnetfältet kan i hög grad lösa problem relaterade till hög ström och energiförlust.
NGI tillhandahåller produkter och lösningar för TF-spolar och likströmsförsörjningssystem inom kontrollerad kärnfusion.


Partikelacceleratorer
Partikelacceleratorer är anordningar som använder elektromagnetiska fält för att driva laddade partiklar till höga energier. Cirkulära acceleratorer används ofta idag och fungerar enligt två grundläggande principer: elektriska fält accelererar partiklar, medan magnetfält styr deras banor. NGI erbjuder produkter och lösningar för fokuseringsmagneter, styrmagneter för avböjning och likströmssystem i cirkulära acceleratorer.


Kärndetektorer
Kärnstrålningsdetektorer mäter strålningsstrålar och deras egenskaper. Genom att använda olika effekter som uppstår när strålar interagerar med materia omvandlar de fysikaliska, kemiska och andra variabler till mätbara elektriska signaler, som sedan överförs till chips för beräkning och resultat.
På grund av detektorernas extremt höga känslighet är kraven på strömförsörjning för detektorer och relaterad elektronisk utrustning strängare. Annars är de mycket känsliga för störningar även från små fluktuationer i strömkällan. Därför är indikatorer som strömförsörjningens rippelbrus och stabilitet avgörande för systemets drift.
NGI tillhandahåller produkter och lösningar för hög- och lågspänningsströmförsörjningssystem i kärnstrålningsdetektorer.


Kärnteknik är inte bara den energipelare som belyser miljontals hushåll, utan också en central möjliggörare för strategier för utforskning av djuphav, djuprymden och det djupblå.

NGI-profil
Tillverkningsbas
Service
certifiering



AI-serverströmförsörjning
BMS/Batteriskyddstavla
3C elektronik
Fordonselektronik
Generering av ren energi
Energy Storage
Halvledare/IC
Kundservice
Data Sheet
produkt Video
Användarmanual
Kommunikationsprotokoll
Programvara och drivrutin
Ansökan
FAQ
Tillämpningar
Nytt
Trade Show
EN
CN
AR
FR
IT
JA
KO
PT
RU
ES
TR