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竞逐下一代聚变能 诺瓦聚变携FRC技术路线落户上海临港

2026-03-03 17:04          FRC-SMR 可控核聚变 核技术

近日,诺瓦聚变能源科技(上海)有限公司在上海临港产业区正式签约,将投资建设基于场反位形(FRC)技术路线的小型模块化核聚变反应堆(FRC-SMR)研发及商业化项目。该项目的落地填补了上海乃至中国在FRC这一重要聚变技术路径上的产业空白,标志着国内力量正式加入全球聚变能源商业化竞速的新赛道。

诺瓦聚变的核心技术路径是场反位形(FRC)磁压缩技术。相比于目前主流的托卡马克“环形”结构,FRC装置采用“直线型”设计,其结构更简洁紧凑。该路线的核心物理优势在于极高的能量比压(β值),这意味着可以用相对较小的磁场约束高能等离子体,从而有望显著降低聚变装置的规模、复杂度和建造成本,被认为是一条更快的潜在商业化路径。公司创始人郭后扬表示,该技术融合了磁约束与惯性约束的优势,并可能通过电磁感应直接高效发电。

在全球范围内,FRC技术路线正受到高度关注。就在诺瓦聚变签约前两周,美国聚变能源公司Helion Energy宣布其第七代原型机“北极星”(Polaris)实现了可测量的氘-氚聚变反应,并将等离子体温度提升至1.5亿摄氏度。另一家FRC领域的先驱企业TAE Technologies近期也与特朗普媒体与技术集团(TMTG)达成合并,显示了资本与技术整合的趋势。诺瓦聚变的入局,正是瞄准了该技术路径未来在百兆瓦级功率、为AI数据中心、智慧城市等中等负荷场景供电的广阔前景。

诺瓦聚变由国际聚变领域资深科学家郭后扬创立,其团队拥有横跨TAE Technologies、ITER等顶尖机构的研发背景。公司已于2025年8月完成高达5亿元人民币的天使轮融资。公司制定了明确的技术路线图,计划在2030-2034年间实现50兆瓦聚变电力输出的示范目标。选择落户上海临港,是看中当地已形成的核电产业基础、密集的科研资源以及支持前沿技术创新的“四位一体”政策机制,旨在融入并强化上海的聚变能源创新生态。


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