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Le ministère des Sciences et Technologies fixe la trajectoire d'attaque technologique « dure » du « 15e Plan quinquennal » : déploiement global et systémique de la recherche fondamentale majeure sur la fusion nucléaire contrôlée, afin de consolider les fondations de l'énergie stratégique future

Le ministère des Sciences et Technologies fixe la trajectoire d'attaque technologique « dure » du « 15e Plan quinquennal » : déploiement global et systémique de la recherche fondamentale majeure sur la fusion nucléaire contrôlée, afin de consolider les fondations de l'énergie stratégique future

Lors de la conférence de presse thématique de la série « Bien démarrer le ‘15e Plan quinquennal’ » organisée par le Bureau de l'information du Conseil des Affaires d'État, le ministère des Sciences et Technologies a officiellement rendu publique la conception de haut niveau et la feuille de route des principales attaques technologiques pour la construction d'une puissance scientifique et technologique au cours des cinq prochaines années. Le ministre des Sciences et Technologies, Yin Hejun, en exposant les principales attaques technologiques et la disposition de l'innovation originale, a clairement souligné que, dans le renforcement de la profondeur stratégique de la recherche fondamentale, notre pays s'ancrera étroitement à la frontière de la transformation énergétique mondiale, et autour des goulots d'étranglement scientifiques sous-jacents dans les domaines clés tels que l'énergie et les matériaux, déploiera de manière globale et systémique des tâches de recherche fondamentale majeure telles que la fusion nucléaire contrôlée (Controlled Nuclear Fusion), afin de s'emparer du point culminant de l'énergie propre ultime du futur par des percées technologiques originales et disruptives...

2026-09-30

Le premier problème standard international sur le bain de fusion en cas d'accident grave, piloté par CNPE, a été officiellement approuvé

Le premier problème standard international sur le bain de fusion en cas d'accident grave, piloté par CNPE, a été officiellement approuvé

Récemment, lors de la réunion annuelle du Groupe de travail sur l'analyse et la gestion des accidents (WGAMA) de l'Agence pour l'énergie nucléaire de l'OCDE (OECD/NEA), a été examiné et approuvé le problème standard international (International Standard Problem, ISP) dans le domaine de la recherche sur les accidents graves, dont la candidature a été pilotée par CNPE. Cette approbation constitue le 54e problème standard international depuis la création du projet ISP de l'OCDE il y a un demi-siècle, le premier problème standard international dans le domaine de la recherche sur le bain de fusion en cuve lors d'accidents graves de réacteur, et le deuxième problème standard international piloté par la Chine. Ce projet est entré en phase de promotion internationale en 2024 ; l'équipe du projet, en collaboration avec plusieurs institutions de recherche de premier plan en Chine, en Suède, en Allemagne et au Canada, a intégré les ressources scientifiques du domaine de la recherche sur le bain de fusion en cuve, a continuellement amélioré le plan d'organisation et de gestion du projet, a surmonté diverses difficultés de coopération et d'échanges internationaux, et a activement communiqué avec les experts internationaux pour faire avancer les travaux d'approbation, aboutissant finalement à la réussite de l'approbation de ce problème standard international.

2026-09-21

La recherche fondamentale résout un problème appliqué qui persistait depuis près d'un demi-siècle : la prédiction quantitative du gonflement sous irradiation neutronique par irradiation ionique

La recherche fondamentale résout un problème appliqué qui persistait depuis près d'un demi-siècle : la prédiction quantitative du gonflement sous irradiation neutronique par irradiation ionique

La sécurité de fonctionnement à long terme des systèmes d'énergie nucléaire avancés dépend de la capacité des matériaux de structure à résister à l'endommagement par irradiation neutronique. Les neutrons créent un grand nombre de défauts à l'échelle atomique dans les matériaux ; ces défauts s'agrègent progressivement en nanocavités, provoquant finalement un gonflement des matériaux, une instabilité dimensionnelle et une dégradation des performances. Cependant, l'obtention de données d'irradiation neutronique à haute dose nécessite souvent plusieurs années, voire plus d'une décennie, avec des coûts élevés et des échantillons radioactifs après irradiation. En revanche, l'irradiation ionique peut simuler en quelques jours les dommages accumulés sur plusieurs années et est donc largement utilisée (environ 95 % des données expérimentales d'irradiation dans la littérature existante proviennent de l'irradiation ionique). Mais le débit de dose de l'irradiation ionique est généralement supérieur de 3 à 4 ordres de grandeur à celui de l'irradiation neutronique, et les résultats des deux méthodes sont difficiles à convertir directement.

2026-08-07

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