高磁場磁石
試作検証済み小型超電導磁石は閉じ込めの選択肢を広げます。
記録的磁場の実証が研究装置から炉設計へ移っています。
産業詳細
分野は単発のプラズマ記録から、再現可能なシステム、燃料処理、部品認証へ重点を移しています。
産業システム
依存産業、需要先、ケイパビリティ、企業、マイルストーン、根拠を一つの文脈で見ます。
項目を選択すると右側の詳細パネルが変わります。
段階
試作
企業
8
マイルストーン
4
グローバル軸
全レコード
ケイパビリティ、マイルストーン、参加者、根拠、ライブ出典チェックは接続ビューの下に整理しています。
ケイパビリティマップ
この産業の進展を定義する主要な技術ケイパビリティです。
小型超電導磁石は閉じ込めの選択肢を広げます。
記録的磁場の実証が研究装置から炉設計へ移っています。
より長い安定パルスが工学ギャップを縮めます。
実験の焦点は再現性とプラント統合へ移っています。
トリチウムの増殖と取扱いは産業上のボトルネックです。
ブランケット試験と供給網計画が設計の中心課題になっています。
壁材は高エネルギー中性子への耐性が必要です。
部品認証は専用試験施設へ移りつつあります。
無料APIレイヤー
公開APIでリサーチグラフを拡張しつつ、中立的な分析文脈を維持します。
最近のマイルストーン
ケイパビリティ、企業、出典に結びつく観察可能な出来事です。
民間核融合の進展は装置建設から、反復可能なプラズマ性能シグナルへ移っています。
制御実験で正味エネルギー利得を示した物理マイルストーンです。
より高い磁場強度は炉サイズとプラント構成を変える可能性があります。
大規模国際インフラは部品エンジニアリングを中心課題に置き続けます。
| 日付 | マイルストーン | 能力 | 関連 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年2月13日 | Helion PolarisがD-T核融合条件を報告民間核融合の進展は装置建設から、反復可能なプラズマ性能シグナルへ移っています。 核融合エネルギー | プラズマ閉じ込め | ||
| 2022年12月5日 | 国立点火施設で核融合点火を達成制御実験で正味エネルギー利得を示した物理マイルストーンです。 核融合エネルギー | プラズマ閉じ込め | ||
| 2021年9月8日 | 小型トカマク設計向け高磁場磁石プラットフォームを検証より高い磁場強度は炉サイズとプラント構成を変える可能性があります。 核融合エネルギー | 高磁場磁石 | ||
| 2020年7月28日 | ITER組立プログラムが大型トカマクインフラを前進大規模国際インフラは部品エンジニアリングを中心課題に置き続けます。 核融合エネルギー | 中性子材料 |
関連参加者
上場企業、小型上場企業、非上場・スタートアップ、研究機関を分けて表示します。
この分野の能力、製品、供給スタックに直接結びつく企業です。
なぜこの分野が重要になるかを示すプラットフォーム、顧客、インフラ企業です。
技術経路を支える研究機関とプログラムです。
このサンプルには該当企業がありません。
根拠
実データproviderへ移行しても、シグナルとマイルストーンは追跡可能であるべきです。