热点关注:  
放射性同位素 粒子加速器 辐照杀菌 无损检测 高新核材 辐射成像 放射诊疗 辐射育种 食品辐照保鲜 废水辐照 X射线 中广核技 中国同辐

瞄准核聚变产业化 聚变新能发布四大核心场景机会公开“揭榜”

2026-03-03 10:41          托卡马克 核聚变 核技术

近日,超磁新能(上海)科技有限公司在核聚变能领域取得重要进展。公司创始人兼CEO王超向到访的上海市杨浦区副区长刘晋元一行展示,其团队正在研发世界首个大尺寸25特斯拉高温超导核聚变托卡马克磁体系统,这项关键技术旨在推动可控核聚变能源的产业化进程。

超磁新能的核心目标是为可控核聚变——这一被誉为“终极能源”的核能技术——提供核心部件。公司专注于高温超导强场磁体系统的研制,这是磁约束核聚变装置(托卡马克)能够约束上亿摄氏度高温等离子体的物理基础。此次披露的25特斯拉高温超导磁体,技术指标领先,旨在使未来核聚变装置更紧凑、高效,从而大幅降低建造成本,为聚变能源的商业化扫清关键障碍。

此前,超磁新能已于今年1月完成由鼎峰科创领投的数亿元天使轮融资,资金将用于加速其关键技术研发与工程验证。公司创始人王超毕业于中国科学院电工所,在超导磁体领域经验深厚。目前,公司已形成“北京先导”与“上海主体”双轮驱动的发展格局,全力攻克核聚变工程化中的核心难题。杨浦区副区长刘晋元在调研中对公司在核能前沿技术领域的创新实力表示肯定,并指出区域将积极支持此类具有前瞻性的科技企业发展。


推荐阅读

CFS发布聚变商业化第五步路线图 明确“净电力”为关键技术门槛

近日,Commonwealth Fusion Systems首席执行官Bob Mumgaard向聚变行业发表公开信,阐述了实现聚变能商业化的六大技术里程碑,并着重解读第五个里程碑——产生净电力的物理与工程含义。Mumgaard指出,当前聚变技术已跨越四个里程碑:创造稳定等离子体、加热至千万摄氏度、实现高三重积值、以及达到净聚变能量。其中,美国国家点火装置是全球唯一实现Q>1净聚变能量的设施。然而,从产生聚变能量到产出可供电网使用的净电力,还需攻克一系列复杂的系统... 2026-03-05

人工智能与系统工程深度融合 为核电全生命周期管理注入智能内核

人工智能与基于模型的系统工程(MBSE)的深度集成,正在为核能这一复杂工程领域带来革新性方法。两者形成双向赋能的共生关系:一方面人工智能提升系统工程本身效率,另一方面系统工程为开发高可靠AI系统提供严谨框架,共同支撑核电行业在效率与安全方面的极致追求。当前核电系统工程面临着建模工作劳动密集、模型质量保障困难、海量非结构化知识提取低效、设计空间庞大等挑战。人工智能,特别是自然语言处理和机器学习,为解决这些难题提供了关键... 2026-03-05

人工智能深度赋能核能全产业链 融合前景与挑战并存

人工智能技术与核能领域的深度融合,正催生出一个具有变革潜力的前沿交叉领域。通过其强大的数据分析、模式识别与决策优化能力,人工智能正在从核反应堆设计运行、安全监管、核废物管理到受控核聚变研究等多个核心环节,为核技术发展注入新动力。在提升核能安全性方面,人工智能驱动的预测性维护与实时异常监测系统,有助于显著降低设备故障与计划外停机的风险。在运行优化上,人工智能可提高反应堆效率与燃料利用率,进而提升能源输出。面对核废... 2026-03-05

ITER真空室扇段启动关键核级焊缝X射线检测 保障聚变堆核心部件质量

近日,国际热核聚变实验堆(ITER)项目在核心部件质量把控上取得新进展。针对托卡马克装置心脏部位——真空室的1号扇段,项目团队正式启动了X射线无损检测。此项检测旨在对已完成修复的关键坡口焊缝进行最严格的核级质量验证,是确保这一未来人造太阳密封性与结构稳定性的决定性环节。真空室是ITER装置中直接容纳上亿度高温等离子体的核心核容器,其扇段间焊缝的质量直接关系到整个聚变实验的安全成败。自2024年起,团队对装配坑内的扇段焊缝进... 2026-03-05

EAST装置新突破:光学控制技术引领“人造太阳”迈入稳定运行新时代

2026年,中国科学院等离子体物理研究所EAST电磁测量团队在受控核聚变关键技术领域取得突破。该团队成功在EAST全超导托卡马克装置上,首次实现了利用可见光光学等离子体边界对等离子体形状进行多控制点实时控制,为未来核聚变反应堆的长脉冲稳态运行开辟了全新路径。实现受控核聚变是核能发展的前沿方向,而等离子体形状的精确控制是其稳态运行的核心难题。传统方法依赖磁探针测量,但在类似EAST超过1000秒的长脉冲实验中,信号漂移和电磁干扰会... 2026-03-05

阅读排行榜