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法律法规
1)示范试验类 起止时间:2016—2020 年
S42)海洋核动力平台示范工程 (五)能源基础材料技术
研究目标:研制建造 50~100 MW 级 结合 700 ℃燃煤发电和重型燃气轮机
海洋核动力平台,形成具有自主知识产权 技术发展,开展高温金属材料的研究,掌
的核心技术,建立健全标准规范体系。 握金属材料测试能力。开展高性能核电用
研究内容:示范工程建设主要开展法 传热材料、绝缘材料的研发及应用,开展
规标准、关键技术验证、关键系统和设备 针对核能环境服役的复合材料探索研究。
研制、总体建造技术、运行和维修保障技 开发钙钛矿类光电材料、光伏组件用高分
术等相关技术研究;完成工程设计、设备 子材料、银电极材料和碲化镉薄膜材料,
制造、工厂化总体建造和运行调试、海上 以适应高性能光伏电池发展的需要。开展
试运行和商业运行等相关工作。 新型高效储能材料研制,开展电池储能系
起止时间:2016—2020 年 统用聚合物薄膜材料、微纳米制电极材料
7. 可控核聚变 的开发。发展完善各类催化剂材料。以智
1)集中攻关类 能电网为导向开展先进电力电子器件研究。
G58)可控核聚变前沿技术研究 本规划围绕高温材料、核级材料、电
研究目标:掌握磁约束核聚变关键技 池材料、催化剂材料和先进电力电子器
术,初步建立核聚变工业发展体系。惯性 件等技术领域部署 12 个集中攻关项目、
约束聚变能方面,围绕 Z-FFR 实验堆总体 3 个示范试验项目、2 个应用推广项目。
技术路线获得关键技术与参数验证结果。 1. 高温材料
研究内容:开展中国聚变工程实验堆 1)集中攻关类
的详细工程设计,并结合已有物理设计数 ……
据库在“东方超环”(EAST)、“中国 G61)能源装备用耐腐蚀耐高温镍基
环流器 2 号改进型”(HL–2M)托卡马 焊接材料研制
克装置上开展与 CFETR 物理相关的验证 研究目标:研究核用镍基耐蚀焊接材
性实验;开展聚变堆关键技术预研,发展 料体系,开发镍基焊接材料高效高质量制
氚技术、聚变材料等 ITER 未涵盖的聚变 造工艺;开发 700 ℃超超临界机组用高温
堆技术。惯性约束聚变能方面,围绕 Z-FFR 焊接材料,完成焊接接头性能考核。
实验堆总体技术路线的解决方案,获得关 研究内容:研制核电用镍基耐蚀焊接
键技术与参数验证结果,为 Z-FFR 实验 材料,主要包括核电镍基焊材成分设计、
堆的方案制定、设计和研制提供核心的技 开发纯净化熔炼工艺和焊材制备工艺;开
术支撑,重点开展局部整体点火靶、重频 展熔敷金属制备及各项性能评定测试;完
驱动器、次临界包层、材料等关键技术研 成熔敷金属焊接制备;开展镍基焊缝点状
究。 缺陷、DDC 裂纹形成机理分析及控制技
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