Abstract: The article analyzes global competition in the nuclear energy market amid the growing importance of the industry. Interest in nuclear technologies is intensifying as countries seek to strengthen energy security and reduce dependence on hydrocarbons. The study examines the scale of industry development, the dynamics of new power unit construction, and the expansion of the reactor fleet in Asia, the Middle East, and Africa. Special attention is paid to small modular reactors as a promising market segment. The positions of leading countries and the competition instruments they employ are assessed. Generation III+ technologies, small modular reactors, and Generation IV developments are analyzed. The influence of state support on the distribution of global market shares and the formation of long‑term competitive advantages is demonstrated.
Keywords: nuclear energy, global market, small modular reactors, Generation III+ reactors, Generation IV technologies, international competition, energy security, skills shortage, export strategies, energy investment.
Введение
Мировая атомная энергетика вступила в период заметных изменений. Интерес к этой сфере растет после длительного этапа неопределенности, который сопровождался снижением инвестиций и замедлением строительства новых мощностей. Сейчас страны стремятся укрепить энергетическую безопасность, снизить зависимость от углеводородов и удержать контроль над ключевыми технологиями [12]. Подобный поворот повышает значение атомной отрасли в глобальной политике и экономике.
Рынок расширяется, объем инвестиций увеличивается, а количество проектов в стадии реализации растет с каждым годом. Активность особенно заметна в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке. Для многих государств атомная генерация становится опорой долгосрочной энергетической стратегии. Не менее важным фактором выступает развитие малых модульных реакторов. Их рассматривают как основу будущего, способную изменить географию и структуру мирового спроса.
Растет и уровень конкуренции, поскольку игроки стремятся занять позиции в быстро формирующихся сегментах, развивают технологии нового поколения [20] и используют государственную поддержку как инструмент расширения влияния [19]. Значение приобретают не только реакторы, но и вся цепочка жизненного цикла – от добычи урана до подготовки национальных кадров.
Таким образом, анализ глобальной конкуренции на рынке атомных технологий становится крайне актуальным. Цель статьи – показать, какие процессы определяют развитие отрасли сегодня и какие факторы формируют будущую конфигурацию конкурентной борьбы. Представленная работа объединяет данные о состоянии рынка, тенденциях спроса, ключевых технологиях и стратегиях ведущих стран. Обзор позволяет оценить масштабы перемен и понять, как меняется архитектура мировой энергетики.
Методологическая база исследования
Данная статья основывается на системном подходе к анализу глобального рынка атомных технологий, что позволяет рассматривать отрасль как сложную совокупность технологических и геоэкономических взаимосвязей. В статье использованы методы статистического анализа для обработки количественных данных о мощностях действующих и строящихся реакторов по данным МАГАТЭ и WNA, а также методы сравнительного анализа для оценки конкурентных позиций ведущих стран (РФ, США, КНР, Франция, Южная Корея). В статье применен прогностический метод для оценки перспектив развития сегмента малых модульных реакторов и технологий IV поколения с опорой на экспертные оценки и отраслевые прогнозы. Дополнительно были задействованы методы анализа документов и контент-анализ открытых источников, включая корпоративные стратегии Росатома и публикации в специализированных изданиях, что обеспечило выявление ключевых инструментов конкуренции (финансирование, подготовка кадров, контроль цепочки поставок урана).
Общая динамика и объемы рынка атомной энергетики
Мировой рынок атомной энергетики вступил в фазу устойчивого роста после длительного периода стагнации. Интерес к развитию отрасли усиливается на фоне стремления стран укрепить энергетическую безопасность и снизить зависимость от ископаемого топлива [13].
Объем рынка постепенно увеличивается. Прогнозы показывают, что к 2035 году глобальный рынок атомной энергетики может достичь 51,83 млрд. долларов при уровне 37,46 млрд. долларов в 2025 году. Среднегодовой темп роста составляет около 3,3 процента [10]. Рост инвестиций выглядит особенно показательно. За последние пять лет их объем вырос на половину и к 2024 году достиг 70 млрд. долларов [2].
Сфера строительства новых мощностей демонстрирует высокую активность. На середину 2025 года в разных странах возводится 62 энергоблока суммарной мощностью примерно 65 ГВт. МАГАТЭ допускает, что к 2050 году мировая ядерная мощность может превысить 890 ГВт [8]. Наиболее заметные темпы ввода новых объектов показывают Китай, Индия, Турция, Египет и Россия. Китай формирует крупнейший портфель проектов, в который входит около тридцати реакторов.
Малые модельные реакторы как новый фактор роста
Развитие технологий малых модульных реакторов стало важным фактором роста отрасли. Потенциал рынка ММР к середине века оценивается на уровне до 700 ГВт [6]. Для его освоения потребуется объем инвестиций от 0,5 до 1,5 трлн. долларов. Россия формирует собственную программу развития малой атомной генерации. В планах создание сети малых АЭС, куда включены тридцать восемь энергоблоков для нужд Сибири и Урала [3]. Цифровая трансформация и внедрение новых технологий в атомной отрасли также играют значительную роль в повышении эффективности ММР [15].
Глобальный рынок атомных технологий постепенно расширяется. Структура отрасли включает несколько крупных направлений, которые уже давно выходят за пределы традиционного производства электроэнергии. Рост интереса к новым форматам использования атомной энергии формирует более сложную и разнообразную карту спроса.
Строительство АЭС под ключ остается наиболее капиталоемким сегментом. Компании предлагают полный цикл работ от проектирования до ввода энергоблоков в эксплуатацию. Примером служат проекты с реакторами типа ВВЭР 1200 поколения III плюс. Активность в Турции, Египте, Бангладеше и ряде других стран свидетельствует о постоянном спросе на крупные станции и готовность государств инвестировать в долгосрочные энерготехнологии.
Малые модульные реакторы образуют быстро растущий сегмент. Интерес к ним связан с возможностью размещения в удаленных регионах, гибким режимом работы и расширением спектра применения атомной энергии. Исследование, подготовленное по заказу компании Urenco, выделяет несколько направлений будущего спроса на ММР к 2050 году [6]. Рассматриваются решения для промышленности, транспорта, городских энергосистем и проектов по снижению углеродного следа (табл. 1).
Табл. 1.
Потенциал рынка ММР к 2050 г.
| Сектор-потребитель | Потенциал рынка ММР (к 2050 г.) |
| Синтетическое авиационное топливо | 203 ГВт |
| Переоснащение угольных электростанций | 110 ГВт |
| Синтетическое морское топливо | 90 ГВт |
| Центры обработки данных (ЦОДы) | 75 ГВт |
| Химическая промышленность | 55 ГВт |
Источник: составлено автором по данным Urenco [6]
Страновой анализ: лидеры, новые участники и география спроса
Понимание текущей расстановки сил на глобальном рынке атомных технологий невозможно без детального странового анализа, который позволяет выявить основные центры производства, регионы-драйверы роста и потенциальные рынки будущего. Автором приводится сводная информация о производстве ядерной энергетики, количестве действующих и строящихся реакторов на 2024-2025 гг.
Данные о производстве ядерной энергии, наличии действующих и строящихся реакторов в разрезе стран представлены в табл. 2 [9].
Табл. 2
Данные об атомной энергетике в разрезе стран
| Страна | Производство ядерной энергии (2024 г.) | Действующие реакторы | Строящиеся реакторы | |||
| ТВатт | % | № | Мватт | № | Мватт | |
| Аргентина | 10,4 | 7,4 | 3 | 1 641 | 1 | 29 |
| Армения | 2,6 | 30,8 | 1 | 416 | 0 | 0 |
| Бангладеш | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 400 |
| Беларусь | 14,7 | 36,3 | 2 | 2 220 | 0 | 0 |
| Бельгия | 29,7 | 41,5 | 3 | 2 501 | 0 | 0 |
| Болгария | 15,1 | 41,6 | 2 | 2 006 | 0 | 0 |
| Бразилия | 14,9 | 2,3 | 2 | 1 884 | 1 | 1 405 |
| Великобритания | 37,3 | 12,3 | 9 | 5 883 | 2 | 3 440 |
| Венгрия | 15,2 | 47,1 | 4 | 1 916 | 0 | 0 |
| Вьетнам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Египет | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 800 |
| Индия | 49,9 | 3,3 | 24 | 7 943 | 6 | 5 200 |
| Индонезия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иран | 6,4 | 1,7 | 1 | 915 | 1 | 1 057 |
| Испания | 52,1 | 19,9 | 7 | 7 123 | 0 | 0 |
| Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Канада | 81,2 | 13,4 | 17 | 12 714 | 0 | 0 |
| Китай | 417,5 | 4,7 | 58 | 56 930 | 33 | 37 990 |
| Мексика | 12 | 4,8 | 2 | 1 552 | 0 | 0 |
| Нидерланды | 3,4 | 2,8 | 1 | 482 | 0 | 0 |
| ОАЭ | 36,5 | 21,8 | 4 | 5 348 | 0 | 0 |
| Пакистан | 22,8 | 16,7 | 6 | 3 262 | 1 | 1 100 |
| Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Россия | 202,1 | 17,8 | 36 | 26 802 | 7 | 5 290 |
| Румыния | 10 | 19,8 | 2 | 1 300 | 0 | 0 |
| Саудовская Аравия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Словакия | 17 | 60,6 | 5 | 2 302 | 1 | 471 |
| Словения | 5,6 | 35 | 1 | 696 | 0 | 0 |
| США | 781,9 | 18,2 | 94 | 96 952 | 0 | 0 |
| Турция | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 800 |
| Узбекистан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Украина | 49,9 | 52 | 15 | 13 107 | 2 | 1 900 |
| Финляндия | 31,1 | 39,1 | 5 | 4 369 | 0 | 0 |
| Франция | 364,4 | 67,3 | 57 | 63 000 | 0 | 0 |
| Чешская Республика | 28 | 40,2 | 6 | 4 212 | 0 | 0 |
| Швейцария | 23 | 28,6 | 4 | 2 973 | 0 | 0 |
| Швеция | 48,7 | 29,1 | 6 | 7 008 | 0 | 0 |
| Эстония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Южная Африка | 7,8 | 3,9 | 2 | 1 854 | 0 | 0 |
| Южная Корея | 179,4 | 31,7 | 26 | 25 609 | 3 | 4 200 |
| Япония | 84,9 | 8 | 33 | 31 679 | 2 | 2 756 |
| Итого | 2 667 | 9% | 438 | 396 599 | 70 | 76 838 |
Источник: составлено автором по данным WNA [9]
Глобальный баланс ядерной энергетики остается крайне неоднородным. Таблица демонстрирует значительный разрыв между странами с развитой атомной инфраструктурой и государствами, которые только формируют план развития отрасли. Общий объем производства в 2024 году превысил 2,6 тыс. ТВт-ч, однако вклад большинства стран в эту сумму остается минимальным.
Лидирующие позиции занимают США, Франция, Китай, Россия и Южная Корея. На их долю приходится основная часть мирового производства. У этих стран крупный парк реакторов, высокая установленная мощность и развитая эксплуатационная культура. Китай выделяется динамикой: 58 действующих реакторов и 33 энергоблока на стадии строительства. Такой масштаб подтверждает стратегический курс на расширение атомной генерации.
Сегмент государств со средней мощностью включает Канаду, Японию, Украину, Великобританию и Испанию. Указанные страны поддерживают стабильный уровень выработки, но обновление или расширение парка реакторов происходит ограниченными темпами. В большинстве случаев строительство новых энергоблоков не ведется или ведется точечно.
В отдельную группу входят государства, где доля атомной генерации высока, но совокупная мощность невелика. Венгрия, Словакия, Словения, Армения и Беларусь производят значительную часть своей электроэнергии на атомных станциях, хотя их энергосистемы относительно небольшие. Для них атомная энергетика играет роль ключевого источника базовой нагрузки.
Особое внимание привлекают страны, которые строят свои первые АЭС. Турция, Египет, Бангладеш и Иран находятся на разных стадиях реализации проектов. Для них атомная генерация становится инструментом диверсификации энергобаланса и повышения энергетической безопасности. Высокая строительная активность подтверждает растущий спрос на атомные технологии в развивающихся регионах.
Ряд государств пока не располагает атомными мощностями, но планирует их создание. Наиболее заметные примеры – Узбекистан, Польша, Казахстан и Саудовская Аравия [11]. Потенциальная вовлеченность этих стран в ядерный сектор изменяет карту будущего спроса и международного сотрудничества.
Статистика подтверждает две устойчивые тенденции – концентрацию действующих мощностей в ограниченном числе стран и быстрое расширение атомных проектов в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке. Рассмотренная структура подчеркивает постепенное формирование новой географии мировой ядерной энергетики.
Смещение фокуса в сторону развивающихся экономик становится устойчивой тенденцией. США, Франция, Китай и Россия по-прежнему занимают позиции ведущих производителей атомной энергии. Однако основные темпы роста и строительства новых мощностей приходятся на государства Азии, Ближнего Востока и Африки. Азии принадлежит более двух третей всех реакторов, находящихся в стадии строительства.
Расширение состава стран, включающихся в атомный сектор, приобретает стратегический характер. Ряд государств впервые формирует собственные программы развития атомной энергетики или резко увеличивает масштабы уже начатых проектов. К таким направлениям относятся Турция с проектом АЭС Аккую, Египет с АЭС Эд Дабаа, Бангладеш с АЭС Руппур и ОАЭ с АЭС Барака. В эту группу входят также Узбекистан, Эфиопия, Вьетнам и Индонезия, заключившие соглашения о сотрудничестве с Росатомом.
Технологическая конкуренция: ректоры III+, IV поколения и термоядерные технологии
Российская государственная корпорация «Росатом» является бесспорным лидером на мировом рынке атомных технологий, демонстрируя наиболее агрессивную и успешную экспортную стратегию.
Технологическая конкуренция определяет расстановку сил на мировом рынке атомной энергетики. Преимущество получают участники, способные предложить решения с высокой безопасностью, устойчивой эффективностью и приемлемой стоимостью. Развитие технологий формирует новые стандарты и усиливает давление на производителей реакторных установок.
Современные реакторы поколения III плюс строятся на принципах повышенной безопасности. В их конструкции применяются пассивные системы, которые работают без внешнего питания и вмешательства оператора. Такой подход снижает вероятность аварий и повышает устойчивость энергоблоков к внешним воздействиям. Экономическая сторона также играет важную роль. Длительный срок службы, достигающий шестидесяти лет, и высокий коэффициент использования установленной мощности позволяют снизить расходы на жизненный цикл станции. Например, российские проекты ВВЭР-1200 служат примером подобных решений и демонстрируют стабильные показатели надежности при конкурентной стоимости возведения [7].
Борьба за лидерство смещается в сторону технологий будущего. США формируют масштабную дорожную карту, цель которой ускорить коммерческое внедрение термоядерных технологий к середине 2030-х годов, направляя на эти цели частные инвестиции, превышающие 9 млрд. долларов [5]. Пентагон рассматривает микрореакторы мощностью 1-20 МВт как решение для энергоснабжения удаленных военных баз, таких как авиабаза Эйлсон на Аляске, что подчеркивает стратегическое значение данных технологий.
Государственная поддержка, контроль над жизненным циклом и кадровый дефицит
Государственная поддержка в различных формах остается критически важным инструментом для завоевания и удержания позиций на глобальном рынке. Возможность предложить потенциальному заказчику полный пакет финансирования является ключевым конкурентным преимуществом. Крупные игроки, такие как «Росатом», используют механизмы государственной поддержки для кредитования масштабных проектов строительства АЭС «под ключ». Активная работа по подготовке национальных кадров для стран-партнеров является мощным инструментом укрепления долгосрочного влияния. Россия создает целую образовательную экосистему за рубежом, формируя тем самым лояльное сообщество специалистов [1].
Конкуренция все чаще смещается от точечных проектов по строительству к контролю над всей жизненным циклом атомного объекта. Обладание компетенциями в области добычи и обогащения урана обеспечивает стратегическое влияние. В регионах с большими запасами, таких как Сахель в Африке, разворачивается настоящая конкуренция. После смены власти в Нигере в 2023 году западные компании (Orano, GoviEx) лишились лицензий на добычу, что открыло новые возможности для России, обладающей необходимыми технологиями и опытом. Подтвержденные ресурсы урана только в Нигере оцениваются примерно в 315 тысяч тонн [1].
Кадровый дефицит становится одним из самых острых факторов, влияющих на расстановку сил в ядерной энергетике. Специалисты превращаются в стратегический ресурс, без которого невозможно масштабирование проектов и развитие новых технологий. Рынок испытывает давление со стороны растущего числа стран, которые стремятся создать собственную атомную инфраструктуру и конкурируют за ограниченный пул квалифицированных инженеров.
Расширение образовательных систем выходит на международный уровень. Компании и государства инвестируют в развитие специализированных центров подготовки кадров за пределами своих стран. Россия продвигает проект международного кампуса «Обнинск-Тех». Планируется, что к 2030 году он сможет ежегодно обучать до десяти тысяч студентов. Значительная часть учащихся будет иностранными гражданами. Проект направлен на формирование устойчивого присутствия на глобальном рынке ядерного образования и укрепление международных кадровых связей. Заявленная цель заключается в завоевании двадцатипроцентной доли мирового рынка образовательных программ в этой сфере [4].
Масштаб кадрового голода проявляется во всех ключевых ядерных странах. Потребность в специалистах растет быстрее, чем учебные центры успевают их готовить. В качестве примера можно привести оценку потребностей одного из крупнейших игроков отрасли. «Росатом» планирует привлечь около трехсот пятидесяти тысяч человек к 2030 году. 100 тыс. из них требуются для новых направлений, среди которых значительное место занимает ИТ. Только в этой области прогнозируется потребность в 40 тыс. специалистов [4]. Столь высокие запросы показывают, какой острой становится конкуренция за профессиональные кадры [17].
Заключение
Глобальный рынок атомных технологий переживает этап ускоренных изменений. Рост интереса к атомной энергетике связан не только с поиском стабильных источников электроэнергии, но и с изменением мировой энергетической архитектуры. Страны стремятся укрепить стратегическую независимость, диверсифицировать энергобалансы и получить доступ к технологиям, которые способны обеспечить долгосрочное развитие [14]. На этом фоне атомная отрасль возвращает себе роль одного из ключевых инструментов технологической и политической конкуренции.
Анализ текущей структуры рынка показывает, насколько неоднородным остается распределение существующих мощностей. Лидирующие позиции сохраняют США, Франция, Китай, Россия и Южная Корея, однако центр активности смещается в развивающиеся регионы. Там же формируется новая группа стран, для которых атомная энергетика становится основой модернизации инфраструктуры и способом повысить устойчивость энергосистем. Этот процесс расширяет состав участников и меняет логику глобальной конкуренции.
Ключевым фактором выступает технологическая гонка. Реакторы поколения III плюс уже стали стандартом отрасли, но внимание постепенно переключается на ММР и разработки IV поколения. Эти направления способны изменить рынок, так как открывают путь к новым форматам применения атомной энергии. Такие изменения усиливают роль научных центров, обогащения урана, сервисов по сопровождению всего жизненного цикла объекта и других элементов инфраструктуры, которые напрямую влияют на расстановку сил [16].
Растет значение кадрового потенциала. Мировой дефицит специалистов становится одним из ограничений, способных замедлять развитие отрасли. Конкуренция за профессиональные кадры усиливается, а образовательные программы превращаются в инструмент долгосрочного влияния. Страны, которые формируют собственные системы подготовки и поддерживают международные образовательные проекты, получают дополнительное конкурентное преимущество [18].
Совокупность рассмотренных факторов позволяет утверждать, что глобальный рынок атомной энергетики усложняется. Традиционные лидеры сохраняют позиции, однако растущая роль развивающихся регионов и появление новых технологических направлений меняет облик отрасли. В ближайшие десятилетия конкуренция будет усиливаться не только вокруг строительства станций, но и вокруг контроля над технологиями, ресурсами, образовательными системами и сервисами полного жизненного цикла. Указанные тенденции определяют новые правила игры и задают направление дальнейшего развития мировой атомной энергетики.
Библиографический список
1. Анализ № 17, 2024. «Ядерное решение» энергетических проблем на Аляске: вызовы и перспективы//ПИР-ЦЕНТР. URL: https://pircenter.org/editions/analiz-17-2024-jadernoe-reshenie-jenergeticheskih-problem-na-aljaske-vyzovy-i-perspektivy/ (дата обращения: 20.11.2025)2. Инвестиции в атомную энергетику в мире растут //Ведомости. URL: https://www.vedomosti.ru/analytics/krupnyy_plan/articles/2025/06/29/1120909-investitsii-v-atomnuyu-energetiku-v-mire-rastut (дата обращения: 20.11.2025)
3. Крупнейшую сеть малых атомных станций планируется создать в России//Абирег. URL: https://abireg.ru/newsitem/110594/ (дата обращения: 20.11.2025)
4. На «Мировой атомной неделе» обсудили подготовку кадров для технологического лидерства//АТОМ медиа. URL: https://atommedia.online/press-releases/na-mirovoy-atomnoy-nedele-obsudili-podgotovku-kadrov-dlya-tekhnologicheskogo-liderstva-/ (дата обращения: 20.11.2025)
5. Путь к коммерциализации//Новый атомный эксперт. URL: https://atomicexpertnew.ru/tpost/0c4jjrjze1-put-k-kommertsializatsii (дата обращения: 20.11.2025)
6. Рынок малых модульных реакторов к 2050 году имеет инновационный потенциал в 700 ГВт для 11 секторов промышленности//Атомная энергия 2.0. URL: https://www.atomic-energy.ru/news/2025/11/18/161117 (дата обращения: 20.11.2025)
7. Современные реакторы//Росатом. URL: https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/atomnye-elektrostantsii-rossii/sovremennye-reaktory/ (дата обращения: 20.11.2025)
8. Ядро многополярности. В мире активизируется развитие атомной отрасли//Коммерсант. URL: https://www.kommersant.ru/doc/7798977 (дата обращения: 20.11.2025)
9. Nuclear Power in the World Today//World Nuclear Association. URL: https://world-nuclear.org/information-library/current-and-future-generation/nuclear-power-in-the-world-today (дата обращения: 20.11.2025)
10. Nuclear Power Market Size and Forecast//Research Nester. URL: https://www.researchnester.com/ru/reports/nuclear-power-market/7450 (дата обращения: 20.11.2025)
11. Ператинская, Д. А. Место и роль Польши в обеспечении энергобезопасности Европейского союза / Д. А. Ператинская, А. Б. Секачева // Фундаментальные исследования. – 2024. – № 5. – С. 67-72. – DOI 10.17513/fr.43615. – EDN NVMPEF.
12. Ператинская, Д. А. Влияние энергосырьевой ориентации российского экспорта на финансовую безопасность России / Д. А. Ператинская // Анализ социально-экономического состояния и перспектив развития Российской Федерации : материалы 9-й Международной студенческой научно-практической конференции, Москва, 30 ноября 2022 года / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Государственный университет управления. – Москва: Государственный университет управления, 2023. – С. 333-336. – EDN HVFDSD.
13. Ператинская, Д. А. Анализ влияния конъюнктуры мирового рынка на ценообразование экспортной продукции нефтегазового сектора РФ / Д. А. Ператинская // Экономика и предпринимательство. – 2025. – № 10(183). – С. 435-440. – DOI 10.34925/EIP.2025.183.10.069. – EDN WXGENX.
14. The role of quality of exported energy resources in neutralizing the influence of sanctions pressure on energy revenues of the Russian Federation / D. A. Peratinskaya, I. A. Tarasova, N. A. Shchukina [et al.] // International Journal for Quality Research. – 2026. – Vol. 20, No. 1. – P. 249-262. – DOI 10.24874/IJQR20.01-16. – EDN ALRJAG.
15. Деревягин, А. С. Приоритизация цифровых технологий для внедрения в бизнес-процессы атомной отрасли / А. С. Деревягин, А. В. Горелик // Наука и бизнес: пути развития. – 2024. – № 11(161). – С. 80-82. – EDN TJRLHH.
16. Развитие цифровых технологий в атомной энергетике в условиях экономических санкций и геополитических трансформаций / А. С. Выборных, Е. Г. Шарвадзе, Е. М. Иноземцев, Е. В. Ситников // Успехи в химии и химической технологии. – 2023. – Т. 37, № 1(263). – С. 79-83. – EDN FFUZRM.
17. Стрельников, А. П. Реализация инвестиционных программ по внедрению цифровых технологий в атомной отрасли РФ / А. П. Стрельников // Экономические исследования и разработки. – 2025. – № 3. – С. 186-196. – EDN LRHSHX.
18. Экономические и социальные аспекты атомной энергетики в условиях развития технологий искусственного интеллекта / А. Ю. Подчуфаров, А. Н. Галкина, С. С. Ванина, И. А. Аустер // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2025. – Т. 5, № 4(157). – С. 61-74. – DOI 10.36871/ek.up.p.r.2025.04.05.007. – EDN WVHOKL.
19. Салыгин, В. И. Опыт России в экспорте атомных энергетических технологий в Азиатском регионе как один из ключевых элементов противодействия проблемам устойчивого развития и климатическим рискам / В. И. Салыгин, М. И. Белодедов // Общество: политика, экономика, право. – 2022. – № 12(113). – С. 64-71. – DOI 10.24158/pep.2022.12.10. – EDN LYKHAN.
20. Гусева, Е. С. Развитие международного рынка строительства атомных электростанций в контексте исследования социальной приемлемости атомной энергетики / Е. С. Гусева // Экономика и управление. – 2024. – Т. 30, № 1. – С. 105-114. – DOI 10.35854/1998-1627-2024-1-105-114. – EDN VJILUQ.