Partage de connaissances, coopération technologique et activités de collaboration industrielle autour des technologies d'énergie propre entre deux pays, institutions ou entreprises. L'objectif principal est d'accélérer l'innovation technologique, de réduire les coûts et de promouvoir l'application à grande échelle des énergies vertes grâce à la collaboration.
Description

Les échanges techniques bilatéraux en matière d’énergie propre représentent un cadre structuré
mécanisme de coopération établi au niveau international ou
entre les institutions, ciblant spécifiquement les technologies énergétiques zéro carbone.
Ce mécanisme s’incarne dans des activités collaboratives impliquant deux pays,
institutions ou entreprises axées sur le partage des connaissances, la technologie
coopération et l'harmonisation industrielle dans le domaine des énergies propres. Son objectif principal
est d'accélérer l'innovation technologique, de réduire considérablement les coûts et de faciliter
le déploiement à grande échelle de l’énergie verte grâce à des efforts de coopération.
Formulaires principaux
| 1 | Séminaire technique |
| 2 | Visites de terrain et démonstrations |
| 3 | Recherche et développement conjoints (R&D) |
| 4 | Services de formation technique |
Partage de connaissances, coopération technologique et activités de collaboration industrielle autour des technologies d'énergie propre entre deux pays, institutions ou entreprises. L'objectif principal est d'accélérer l'innovation technologique, de réduire les coûts et de promouvoir l'application à grande échelle des énergies vertes grâce à la collaboration.
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La source de neutrons est une plateforme expérimentale importante pour la recherche et le développement en énergie nucléaire avancée, ainsi que pour la recherche multi-applications de la technologie nucléaire. La petite source de neutrons SNEG utilise l'ionisation de la source d'ions ECR pour générer des ions deutérium. Ces derniers induisent des faisceaux d'ions deutérium et accélèrent le bombardement de la cible sous l'action d'un champ électrique continu haute tension. Ils génèrent ensuite des neutrons de 2,5 MeV par réaction deutérium-deutérium. Les petites sources de neutrons peuvent être utilisées pour la recherche expérimentale en physique des neutrons, l'étalonnage des détecteurs, l'irradiation neutronique, la détection de composants neutroniques, la photographie neutronique, le traitement du cancer par neutrons, la production d'isotopes, etc.
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Nous proposons des services de nickelage et de polissage électrolytique pour améliorer la résistance à la corrosion et la précision de surface des composants métalliques (par exemple, les pièces d'équipements de stockage d'hydrogène).
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