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Hitachi

核聚变加速器

核聚变被认为是未来能源来源的有力选择,为了实现这一目标,世界各国以及国际合作,正在推进核聚变发电炉的开发。同时,产生高能带电粒子的加速器,牵引着素粒子·原子核物理等尖端科学的发展。
本公司与电磁技术一起,运用超高电压、超高真空、超低温、超导的尖端技术,通过机器开发为尖端科学的发展和技术的社会安装做出贡献。

对核聚变开发的贡献

ITER(Eter:核聚变实验堆)

ITER是为了证明能从根本上解决能源问题和环境问题的“核聚变能源”的科学技术的成立性,世界7极参与并在法国建设的。本公司,制作在ITER用加热电流驱动用中性粒子束入射装置(NBI)之前在意大利被推进建设的1MV超高压电源试验设施的主要机器等,为ITER计划贡献着。


ITER用NBI电源设备组
(图提供:量子科技研发机构)


正在意大利建设的试验设备(NBTF)
上:直流滤波器附近
下:1MV绝缘变压器

LHD(Large Helical Device:大型螺旋装置)

LHD是基于日本独特的想法,使用特征性的螺旋状超导线圈封闭核聚变等离子体的装置。本公司作为整体组装制造商参与了建设,1998年开始运行以后,还实施了线圈冷却系统和真空容器内机器的追设等。今后,通过稳定的运行维护和高性能化的装置改造,支援实验运行。


LHD的超低温部组装


等离子体真空容器内部
(照片提供:核聚变科学研究所)

加速器机器

加速器是高速加速电子和离子等带电粒子的装置,其种类以探索宇宙和物质起源的高能加速器为首,利用来自目标的二次粒子的大强度光束加速器,利用放射光进行物质研究的积蓄环等,多种多样。本公司参与国内外研究机构的计划,采购大型电磁铁、精密高频加速管、未来超导加速器部件等各种设备。通过这些为基础科学的发展做出贡献的同时,也致力于医疗·产业领域的应用。


J-PARC加速器的电磁铁组
(周长1567m)


SuperKEKB加速器
偏转电磁铁(全长4m)


国际ー开发向
超导加速空腔用低温恒温器

超导机器

超导技术是用于核聚变加速器的机器高性能化的关键之一。通过采用超导,可以实现传统常导无法达到的高磁场性能。本公司面向国内外的研究机关,制作着各种各样的超导磁铁。并且,开发了采用高温超导材料(MgB2)的传导冷却式超导磁铁,不仅高性能化,节能化也做出了贡献。


面向欧洲原子核研究机构的HL-LHC加速器
光束分离用超导磁铁(全长7m)


用于J-PARC的静音运输
超导螺线管磁铁(全长6m)


高频装置用
传导冷却式高温超导(MgB2)磁铁