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研究方向
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研究方向

高温等离子体物理与核聚变工程

核聚变是解决未来能源的主要选择。高温等离子体研究以实现核聚变为目的。托卡马克类型核聚变研究是当今世界上主要聚变研究途径之一,也是本所主要学科方向。本所先后建成了HT-6B、HT-6M、HT-7和EAST等多套托卡马克核聚变实验装置及其研究系统,参与了国际热核聚变试验堆(ITER)计划与研究。计划未来在我国建造稳态燃烧托卡马克实验堆和中国磁约束聚变示范堆,进而实现纯聚变能源的商用化。 

在建设托卡马克和开展等离子体物理实验研究过程中,本所发展了保障托卡马克运行的诊断、电源、微波、低温、超导、真空、数据采集处理、材料、安全与环保、电物理及精密仪器加工等一系列高新技术,开展了反应堆新概念设计和相关技术研究。在高功率电源、大型低温制冷、超导储能、高温超导、电物理装备研制等方面的技术已应用于国民经济,其中部分技术已实现产业化。

Cu2(OH)3I单晶纳米针 

 

染料敏化太阳电池工作原

TiO2电极制备

500W电池示范系统

太阳能材料与工程研究室以发展具有中国特色和适合中国国情的薄膜太阳电池应用为主要目标,着眼于高效、长寿命、低成本薄膜太阳电池的研究,开拓新型无机、有机纳米结构材料在太阳电池中应用的新思想、新概念、新方法;开展薄膜太阳电池相关基础研究和大面积染料敏化太阳电池及组件的实用化研究。

冷等离子体射流

 

等离子体处理危险废弃物

V形等离子体炬用于煤裂解直接制乙炔

低温等离子体灭菌

我所该研究方向研究各类低温等离子体发生新技术及其低温等离子体在环境、新能源、化工、新材料等领域的应用。目前开展的具体研究有:真空到大气压的等离子体各种激励技术及其机理研究、冷热等离子体射流研究、等离子体化工合成、危险废物无害化处置、离子交换膜的制备、纳米材料表面修饰、有机高分子材料表面改性等。

 
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