自建核反应堆 vs 氮化镓电源模块?我们汇总了127位用户的真实观点
25-12-07
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100. 氮化镓新突破,中国首个“负压直驱”千瓦级GaN器件点亮
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101. SiC(碳化硅)与 GaN(氮化镓)全面爆发!功率半导体的大时代正式开启
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102. 电力果然是中美竞争本质!美议员质询美国能源部:我们对中国稀土的依赖程度有多高?(末有代沟的大叔译)他们谈到未来中美的AI竞争本质上是电力的竞争,而美国需要增加一倍电力。所以美国人想多了。另外提高美国在小型化反应堆核电站落后中国,中国已经建设一个,还要建设4个。美国没有,才在筹备。最后谈到西半球没有一个大型稀土提炼工厂,稀土提炼工厂也需要很多电力。看来电力才是中美竞争本质,有意思的是,当前美国电力只有中国的40%多点。最好的祝福送给祖国,美国人会发现和中国电力差距越来越大的。 前HR本人的微博视频
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103. 中国启动 “突破性”核反应堆并将其出口到世界各地以引领能源革命
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104. 美国正在测试几乎可以在任何地方使用的微型核反应堆
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105. 当人们还在回味几十年前“插旗登月”的壮举时,一场新的月球竞赛已经悄然拉开序幕。这次的目标不再是插旗和留下脚印,而是建设。更具体地说,是去月球上建造核反应堆。中国计划在2035年前建成月面核电站,以支持国际月球科研站的宏伟蓝图。NASA则更为激进,表示希望在2030年之前就让美国的月球核反应堆投入运行。这不再是象征性的“国旗竞赛”,而是一场关乎未来的“基础设施竞赛”。在这场竞赛中,谁能率先建成并稳定运行一座核电站,谁就能在未来数十年的月球探索乃至深空探索中,掌握巨大的主动权。----为什么非核能不可?太阳能不香吗?我们知道,地球上的航天器和卫星大量使用太阳能帆板。那为什么到了月球,反而要去碰听起来更复杂、也更“危险”的核能呢?答案藏在月球独特的环境中。月球上的一天一夜,相当于地球上的28天。这意味着月球表面会有长达14个地球日的漫长黑夜。在没有阳光的两个星期里,任何依赖太阳能的设备都将彻底瘫痪,这对于需要持续供电的长期基地来说是致命的。更关键的是,科学家最感兴趣的区域,比如月球南极的“永久阴影坑”,那里可能蕴藏着宝贵的水冰资源。这些陨石坑的坑底,数十亿年来从未被阳光照射过,自然也无法使用太阳能。水冰是未来月球基地的生命线,可以分解为氧气供呼吸,也可以制成氢氧燃料,作为飞往火星的“加油站”。要想开采和利用这些资源,就必须有一种能够不分昼夜、不惧阴影、稳定输出强大功率的能源。核能,正是那个完美的答案。一座小型的月球核反应堆,可以持续工作十年以上,为月球基地、采矿设备、3D打印工厂和生命支持系统提供源源不断的电力。----在月球上搞核能,合法吗?提到核,人们总会联想到安全与法规。在地球之外搞核项目,国际社会允许吗?答案是:在遵守规则的前提下,是允许的。早在1967年,包括美、苏(俄)、中在内的所有航天大国就共同签署了《外层空间条约》。这是太空活动的根本大法。它规定,任何国家不得对包括月球在内的天体提出主权要求,也就是说,谁都不能“拥有”月球。但条约同时承认,各国可以在月球上建立科研站等设施。到了1992年,联合国通过了一项名为《关于在外层空间使用核动力源的原则》的决议。这份文件明确承认,对于太阳能不足以满足任务需求的深空探索,核能可能是必不可少的。它为此制定了相关的安全和透明度准则。所以,在月球上和平利用核能,于法有据。关键不在于“能不能建”,而在于“谁来建”和“怎么建”。第一个成功者,将有机会塑造未来月球活动的惯例、行为准则,甚至是法律解释。----真正的博弈:基础设施就是影响力这才是这场竞赛的核心。虽然没人能宣布某块月球土地归自己所有,但如果你在那里建了一座核电站,情况就变得微妙起来。《外层空间条约》第九条要求,各国在太空的活动要“适当顾及”其他国家的同等利益。这句话翻译过来就是,一旦一个国家在月球某地建了核反应堆,其他国家就必须在法律上和物理上绕着它走。这等于在月球地图上,用一个强大的能源核心,画下了一个无形的圈。以它为中心,可以建立起更大规模的永久性基地、采矿设施和科研中心。虽然别国理论上可以申请前来“参观访问”以示透明,但访问需要“事先磋商”,这意味着设施的运营方拥有了事实上的准入控制权。所以,建造核反应堆,不是在宣示主权,而是在建立一种无人能忽视的“存在感”和“影响力”。在水冰资源丰富的月球南极,谁先用核能点亮那片永久的黑暗,谁就掌握了开发和利用那些战略性资源的主导权。这就像在一片新大陆上,第一个建起了发电厂和交通枢纽,即便土地不属于你,但整个区域的发展节奏和规则,都将由你来定义。----月球只是第一步这场竞赛的视野,早已超越了月球本身。在月球上成功验证小型核反应堆技术,是人类迈向更遥远深空的关键一步。未来的火星任务,将面临比月球更严峻的能源挑战。火星距离太阳更远,日照强度只有地球的一半左右,而且频繁的沙尘暴可以持续数周,完全遮蔽阳光。在那里,稳定可靠的核能将不再是“一个选项”,而是“唯一的选项”。因此,今天在月球上的每一点技术突破和规则探索,都是在为明天登陆火星、建立火星基地铺路。未来的太空时代,国家的实力将不再仅仅通过插上几面旗帜来体现。它将通过建造更强大的栖息地、更高效的资源开采系统、更可靠的生命支持系统来展现。而所有这一切的基石,就是能源。月球核电站,既是一种电力的“Power”,也是一种影响力的“Power”。这场关乎两种“力量”的竞赛,已经开始了。-----图为洛克希德-马丁公司提出的月面聚变电站概念图。图源:洛马公司信源:Michelle L.D. Hanlon 发在 The Conversation 的文章
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106. #我国打破核电对铀的依赖#这是很重大的成就,能源革命。¹ 美国、欧盟以及中国都把能源技术作为未来的关键和新兴技术。竞争激烈。² 从二战以来,找铀矿的科技史、冷战史内容极其丰富。带铀的核反应堆有一个大好处:可以更加便于制造核武器原料。³ 现在的突破,利用自己家有的稀土产业,就可以源源不断地生产钍,然后再从钍系堆繁殖出铀。划重点:除此之外,还有很多种核反应堆技术,大家都在探索。而中国几乎在所有方式的核反应堆技术方面都属于领先或并驾齐驱的水平!#热点科普#
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107. 重大突破!中国钍基熔盐堆首发,开启第四代能源革命!
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108. 近期,我国第四代核裂变反应堆——钍基熔盐堆正式建成并实现钍铀转换,成为全球唯一运行的熔盐堆,也是我国目前唯一建在戈壁滩的核反应堆。 奶霸知道的微博视频
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109. 中国钍基熔盐堆首次实现钍铀转换,钍基能源可使用2万年
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110. 「一页纸」讲透美股公司之:OKLO,小型核反应堆龙头
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111. 【国际能源署原署长:氢能与小堆核电将成未来关键技术】当前全球能源格局正处于剧烈重构之中, 氢能和小型模块化核反应堆(SMR)将是下一阶段的关键技术。国际能源署原署长:氢能与小堆核电将成未来关键技术 8月6日,国际能源署(IEA)原执行署长田中伸男(Nobuo Tanaka)在中国人民大学主办的人与社会全面发展目标2025年度夏季研讨会上作出上述表示。 针对目前全球能源格局的演变,田中伸男做了详细分析,首先,中美能源路径分化明显。美国因页岩油气革命实现从能源进口国到出口国的转变,打破了传统的能源地缘版图。而特朗普新任政府上台后,美国当前“钻井优先”(Drill baby drill)政策下,正与中东等产油大国联合,试图维持其在传统能源领域的主导地位。
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112. 2025(秋季)亚洲充电展的深圳市地芯引力科技有限公司展厅上,可以看到这是一家专注集成电路设计与计算机软硬件开发的企业,不过我发现这家企业竟然还是原道的供应链企业,主要为原道的这条 USB Type-C 接口耳机提供接口方案,按照原道的尿性,应该地芯引力在产品定价上还是存在一定优势的。另外,地芯引力科技公司还是一家集成电路全链条技术开发能力的企业,强得很。我发现珠海智融科技股份有限公司的展厅是专门设计过的,没有少动用钞能力的感觉,这家公司专注 电源管理芯片设计,核心产品包括 锂电池快充放管理芯片、多口动态功率调节芯片、快充协议芯片等,其产品动电源、氮化镓充电器、车载充电器等消费电子设备。反正这是一家聚焦高能效电源管理解决方案的企业,来亚洲充电展就非常对口。东科半导体(安徽)月股份有限公司专注电源管理芯片设计、封测与销售,核心产品包括 氮化镓(GaN)合封芯片、同步整流芯片等,在这里看到了闪极140W点阵屏充电器,看得出来部分核心元器件应该是由东科半导体完成的。
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113. 英诺赛科上了港股以后,成了氮化镓赛道的一哥,我们也看下2025 年上半年的情况:营收达到 5.53 亿元,同比大增 43.4%,毛利率也从负数转为 6.8%,在规模化和成本优化上有了进展。上半年经营亏损 3.76 亿元,但同比减少了 12%,研发投入依旧占到营收的 30% 业务结构上,氮化镓模块收入同比翻倍,成了增长的主力;分立器件也保持了接近 50% 的增长,而低附加值的晶圆业务则在收缩,正在把重心放到更贴近终端的高价值环节。技术层面,第三代 700V GaN 器件量产,让产品更小、更快、更高效,已经从快充走进了家电、电动车和工业场景。车规级芯片交付量翻倍,GaN 在高频、高功率密度应用上的优势逐渐凸显。最受关注的还是和英伟达的合作(这是王炸),英诺赛科进入 800V 直流供电架构的供应链,为 AI 数据中心的电源系统提供支持,这是国内少有的案例。更长远来看,人形机器人、光伏储能和智能电网这些新兴市场,给了 GaN 更大的想象空间现在芯片环节,能不能搭上AI的车成了关键,能不能进入数据中心也是个关键(电源供电和通信两个大环节),还有能不能进入英伟达的体系。汽车啥的,你说破天就是跑流水的🤣,世道已经不同了。业务的权重和前景,主要是根据增速和盈利性去衡量,所以你真看汽车赛道,这没法看了。#新能源汽车# #微博新知# #英诺赛科#
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114. 传统物理学击败人工智能:微型核反应堆实现完全自主控制
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115. 中国核电重大突破,太牛了。11月1日新闻上说,以后核电燃料不用愁了。我国第四代核能系统钍基熔盐实验堆取得重大突破,首次成功实现了“钍-铀”核燃料的在线转换!这技术能把我国储量巨大的钍元素变成核燃料,有望打破对传统铀燃料的依赖,目前咱们是全球唯一掌握并运行这项技术的国家!做能源装备和新材料的可以盯紧了,钍基熔盐堆产业链上的设备制造(如高温阀门、特殊合金材料)、钍矿开采与加工、运维服务都是未来的新蓝海。对咱们普通人,这意味着未来电力供应更安全、更稳定,而且这种核反应堆安全性极高,几乎不会发生堆芯熔毁事故,对环境更友好。投资者可以关注两个方向。一个是核电设备制造板块,特别是那些能生产耐高温、耐腐蚀特种材料的公司,因为熔盐堆的工作环境极其苛刻。另一个是拥有或涉足钍矿资源的公司,随着钍基核电技术走向商业化,钍的战略价值将大幅提升,相关企业会迎来价值重估。#新闻联播##政策解读##政策红利##财经##核电#
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116. 我国首次实现熔盐堆钍铀核燃料转换,对未来能源发展有何重要意义?
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117. 国运爆棚!中国钍基熔盐堆首发,能把电价打“骨折”吗?
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118. 【骄傲转发!#我国打破核电对铀的依赖#】我国第四代核裂变反应堆——钍基熔盐堆正式建成并实现钍铀转换,成为全球唯一运行的熔盐堆,也是我国目前唯一建在戈壁滩的核反应堆。中国科学院官宣消息显示,位于甘肃民勤的钍基熔盐堆已正式建成并实现钍铀转换,不仅成为全球唯一运行的熔盐堆,也是我国目前唯一建在戈壁滩的核反应堆。作为第四代核裂变反应堆技术的核心代表,它不仅在安全性能与能源效率上实现跨越式升级,更有望破解我国“核燃料长期依赖进口”的困局,让中国稳稳站上全球熔盐堆核能技术的领跑位置。长期以来,“铀资源匮乏”如同一道紧箍咒,制约着中国核能产业的发展。钍基熔盐堆的横空出世,让中国核能迎来“换道超车”的关键契机——它打破了传统核电对铀燃料的依赖,将我国储量丰富的钍作为核燃料。不过,这里有个技术关键点:钍本身不能直接发生裂变,如何让它产生能量?用中子轰击钍原子核,将其转化为高效裂变的铀-233,堪称核能领域的“点石成金”。而且,我国钍矿储量丰富,真正实现“家里有矿,能源不愁”。更具经济价值的是,我国已探明的钍矿大多是开采稀土时的伴生副产品,相当于“开采稀土附赠钍资源”,不仅大幅降低了核燃料的获取成本,更顺带解决了稀土开采的增值利用,一举两得。除了燃料来源的革命性突破,钍基熔盐堆在安全性与选址灵活性方面更是带来了惊喜。传统核电站是名副其实的“喝水大户”——一座百万千瓦级常规核电机组,每小时需消耗数千吨冷却水,用于带走反应堆核芯产生的巨额热量。这就像家里煮饺子,一旦锅中缺水,饺子就会糊锅。核电站要是“没水喝了”,堆芯就可能因过热引发熔毁风险。但钍基熔盐堆,却像一位自带“干粮”的沙漠探险家,因其自身的安全性完全颠覆了这套“生命维持系统”。它采用的高温熔盐,本身就能在600-700°C的高温下保持稳定液态,是完美的“热量搬运工”。在运行过程中,无需外部水源补给,仅靠熔盐在封闭回路中的自然循环,就能持续带走堆芯产生的热量,从根本上杜绝因冷却失效引发的安全隐患。正因为有了这套“不口渴”的冷却系统,让钍基熔盐堆摆脱了传统核电的选址束缚,有望走向更广阔的天地。它不需要像传统核电站那样“傍海而居”,所以才能潇洒地建在甘肃民勤的沙漠里。从此,核电不再局限于沿海地区,有望深入广袤内陆,依托我国丰富的钍资源,为更多地区提供清洁稳定的能源,点亮未来的万家灯火。(央视新闻)央视新闻的微博视频
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119. 给核反应堆材料做“实时CT”,MIT科学家开发无损监测新技术
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120. 中国又创奇迹了!钍基熔盐堆首发,电价要“骨折”式下跌了?
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121. 够中国用2万年!我国攻克世界级难题,抢先美国建造“无限能源”
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122. 田佳树:小型模块化反应堆SMR技术发展和投资机会
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123. 【一年省3亿度电!九峰山实验室发布最新成果】九峰山实验室发布氮化镓电源模块。100万个指甲盖大小的“黑盒子”,装入一座容量1吉瓦的超大型AI算力中心机柜里,一年可省近3亿度电,约合2.4亿元电费。该成果目前已完成概念验证,即将开始中试验证,预计3-5年内量产,届时可满足千亿级市场需求。(支点财经记者 王文华)
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124. 最近注意到潍柴动力和它参股的希锂斯签了合作协议,要建产线造电池和电堆,专门给 AI 数据中心、商业楼宇这些地方供电。乍看是传统动力企业又搞了次技术合作,仔细想其实藏着两个行业撞在一起的关键变化 ——AI 要靠谱的电,能源要绿色的方案,而潍柴刚好在中间找了个落地的口子。 这个合作的核心是潍柴拿了希锂
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