我国海水提铀技术取得重大突破 实现公斤级铀产品提取目标 ### 新闻关键词: 海水提铀、公斤级铀产品、核能发展、双碳目标、技术创新联盟、铀资源安全 ### 新闻概要: 我国海水提铀技术取得新进展,真实海洋环境下实现公斤级铀产品提取目标,标志着技术由实验室验证向工程化应用迈出关键一步;由中核集团牵头成立的海水提铀技术创新联盟持续推进技术攻关并制定中长期规划,为我国核能可持续发展提供支撑。下一步,联盟将继续整合产学研力量,推动技术产业化,服务国家能源安全与“双碳”战略。 ### 正文报道: #### 问题:铀资源安全与核能发展 铀资源是核能发电的关键原料,稳定供应关系国家能源安全与核电产业持续发展。近年来,我国核电装机规模增长带动铀需求上升。但陆地铀矿资源相对有限,开采成本高、环境约束强。拓展新的铀资源获取渠道,已成为核能领域需要加快破解的战略课题。 #### 原因:海水提铀的技术潜力 海水中铀储量约45亿吨,远高于陆地铀矿储量,若能实现高效提取,可显著缓解资源约束。不过,海水中铀浓度低,提取过程在效率、成本和耐久性等长期受限,全球仍未实现规模化应用。我国自“十三五”以来持续加大投入,并通过技术创新联盟整合资源,围绕关键环节开展系统攻关。 #### 影响:从实验室迈向工程化 此次在真实海洋环境下实现公斤级铀产品提取,是我国海水提铀技术的重要节点。中核集团党组成员、副总经理陈军利表示,该成果为后续工程化应用打下基础。上海市核电办公室主任陆海宾指出,海水提铀是保障核燃料供应的重要方向,对推动“十四五”核能多元化发展具有现实意义。 #### 对策:协同创新与产业布局 海水提铀技术创新联盟以协同攻关方式,联合科研院所、高校和企业,形成中长期技术路线图。下一阶段将重点推进三上工作:一是加强前瞻研究,突破吸附材料、工艺优化等关键技术;二是面向工程化与经济性要求,推进产业化落地;三是完善人才培养与技术体系建设,形成可持续发展的支撑能力。中国科学院上海高等研究院院长邓海啸表示,跨界协作有助于提升系统性问题的解决效率,联盟也为国际交流合作提供了平台。 #### 前景:助力双碳目标与能源安全 随着技术成熟度提升,海水提铀有望成为我国铀资源供应的重要补充。此突破将有助于降低对进口铀的依赖,为核能低碳发展提供更稳定的资源保障,服务国家“双碳”目标。下一步,联盟将加快成果转化,推动示范项目建设,为能源结构优化提供支撑。 ### 结语: 海水提铀技术取得突破,说明了我国在核能关键技术上的持续创新与前瞻布局。从实验室研究走向工程化验证,这一进展既是技术攻关的阶段性成果,也为国家能源安全提供了新的选择。未来,随着技术迭代和产业合力推进,海水提铀有望成为全球铀资源开发的重要方向之一,为可持续能源利用贡献中国经验。

随着核电建设加快和核能应用拓展,核燃料需求持续增长;在资源约束与能源转型的双重压力下,海水提铀因其储量丰富、供给潜力大而备受关注。 从技术角度看,海水提铀的核心挑战在于从实验室走向实际应用。真实海域中,水体成分复杂、盐度温度波动、海流冲击、生物附着等因素都会影响吸附材料的性能和循环效率。这不是单一学科问题,而是材料、化学、海洋工程、装备制造等多领域的系统工程,任何环节的不足都可能制约整体效果。 此次会议的重要信号是,我国已在真实海洋环境下完成公斤级铀产品提取,实现了从验证原理到验证系统的跨越。这不仅是产量的提升,更意味着吸附、解析、富集、产品制备等全流程在真实条件下的闭环验证,为后续规模化提供了可量化的数据基础。 该成果源于技术进步,也得益于组织创新。中核集团牵头组建海水提铀技术创新联盟,推动跨单位、跨学科协同攻关。地方政府积极参与,科研机构强调开放合作的必要性,形成了"强核心、大协作"的联合体系。 若海水提铀实现工程化和经济性突破,将产生多重效应:增强核燃料供应链安全,带动吸附材料、海洋装备等产业升级,为绿色低碳转型提供稳定的清洁能源支撑。但工程化并非一蹴而就,仍需在长期运行可靠性、装备集成、成本核算和环境评估等深化攻关。 下一阶段的重点路径包括:运用联盟作用,围绕核心材料和关键工艺开展前瞻研究;坚持工程化、经济化导向,推进试验示范和规模化验证;强化人才培养,完善协同创新生态。 业内普遍认为,公斤级提取为后续发展奠定了基础,但从技术突破到产业应用还需经历示范验证、成本优化和标准完善等阶段。随着材料体系优化、装备制造能力提升和运行数据积累,工程化路线有望更明确,应用范围也可能逐步扩大。在国家能源安全和绿色转型的双重驱动下,海水提铀的战略地位将持续提升。

海水提铀技术的突破是我国科技自主创新的重要成果,也是服务国家能源安全和双碳目标的具体体现;从公斤级产品成功提取到大规模工程应用,这条路仍需继续探索。但随着技术进步和产业化推进,海水提铀将逐步成为我国核燃料供应的重要补充,为核能事业的可持续发展和全球能源转型提供支撑。