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

“人造太阳”实现千秒级稳态运行,意味着什么

2026-04-09 13:45     来源:新华每日电讯     人造太阳 核聚变

可控核聚变,这是当下能源领域的一大热点话题。前不久,位于上海临港新片区的能量奇点自主研发的全球首台全高温超导托卡马克装置“洪荒70”,成功实现1337秒稳态长脉冲运行,远超此前见诸报端的“百秒级”运行。

这一突破,不仅证实了全高温超导技术路线在聚变相关装置上的工程可行性与稳定性,也彰显了我国在可控核聚变相关领域的可喜进展。

“洪荒70”实现1337秒稳态长脉冲运行

走进能量奇点位于上海临港的实验室,一台通体精密、布满管线的大型装置静静矗立,这便是全球首台建成运行的全高温超导托卡马克装置——“洪荒70”。一旁的条幅上,宣示着企业的使命——加速实现人类能源自由。

装置内部,高温超导线圈通电后形成强大而稳定的磁场,像一个无形的“磁笼”,可将聚变燃料牢牢约束在真空腔体内,避免超高温物质接触装置内壁,在极端环境下维持着等离子体的稳定运行。

就是这台装置,在2026年初完成了一项历史性突破,即实现1337秒稳态长脉冲等离子体运行,刷新世界纪录。

能量奇点创始人、首席执行官杨钊说,全世界范围内已有100台左右同量级的托卡马克装置,但绝大部分都以铜作为核心磁体材料,而铜磁体在运行过程中自身会发热,导致其很难实现长脉冲运行,绝大部分铜磁体托卡马克的运行时间仅能达到秒级,甚至更短。

而目前全球全超导托卡马克装置有4台,“洪荒70”是其中唯一一台采用新一代高温超导材料建成并投入运行的托卡马克装置。

“洪荒70”的突破并非一蹴而就,而是经过了2年多的攻坚与迭代。该项目于2022年3月正式启动,2024年3月在临港新片区完成装置建设并拿到运行许可证,同年6月实现首次等离子体放电。

2025年10月,二期项目升级改造完成后,“洪荒70”正式启动实验,开始逐步提升运行参数。从2025年12月到2026年1月,短短一个多月时间里,装置运行陆续突破100秒、300秒,最终达到1337秒的稳态长脉冲运行,远超最初600秒的目标。

同时,“洪荒70”的国产化率达到96%,从装置整体设计到核心部件、控制算法,均实现自主可控,既突破了国外技术壁垒,也为后续投入应用奠定了基础。

“千秒级”之后,还有哪些待解难题

长久以来,可控核聚变被视为人类的“终极能源”,但其技术难度极高,需要突破多重瓶颈,才能实现从实验室到发电站的跨越。在杨钊看来,可控核聚变的难点主要集中在三个方面,“每一步都需要攻克极高的技术壁垒”。

第一个难点,在于实现净能量增益,也就是Q>1。杨钊解释,发生聚变反应并不难,难的是产生的聚变能量要超过维持上亿度反应环境所消耗的能量,这样才能形成稳定的能量增益。

目前,“洪荒70”实现的千秒级长脉冲运行,仍处于低参数实验阶段,尚未达到净能量增益,这也是未来需要重点突破的目标。

第二个难点,在于长脉冲稳态运行。未来的聚变发电站,不可能只维持秒级、千秒级运行,必须实现长时间稳定运行,才能持续供电。而要实现长脉冲运行,不仅需要超导材料的稳定支撑,还需要解决等离子体控制、装置内部热管理、子系统稳定性等一系列问题。

“等离子体在运行过程中极易发生破裂,一旦控制不当,就会导致实验失败。”杨钊表示,“洪荒70”能实现1337秒稳定运行,意味着其等离子体控制、热管理和子系统稳定性,都通过了千秒级的考验。

第三个难点,在于燃料相关的技术难题。目前主流的聚变路线是氘氚聚变,但自然界几乎没有可用的氚,且其半衰期只有十几年,无法长期储存,因此需要实现“氚自持”,也就是在发电过程中,利用聚变产生的中子与锂-6反应,生成新的氚,经过提取、纯化后重新投入使用,同时还要解决氚的放射性防护问题。以现有技术条件,氚的消耗本质上是锂-6的消耗,成本很高。

迈出从实验室走向可应用的第一步

“洪荒70”的千秒级突破,只是可控核聚变从实验室走向可应用的第一步。对于未来的发展,杨钊有着清晰的规划,而上海临港新片区的产业布局,也为相关技术研发提供了坚实支撑,二者同频共振,有助于推动我国对未来能源的研究及运用。

从能量奇点的未来布局来看,近期主要目标聚焦于“洪荒70”的优化升级。杨钊说,实验结束后,团队已启动算法更新、诊断设备升级和部分内部部件的小型升级,重点是加装温度测量诊断设备。同时,团队计划进一步延长长脉冲运行时间,争取在下半年实现比1337秒更优的结果。

长远来看,能量奇点的主要目标是实现聚变技术的可应用,即让聚变度电成本低于火电。为了实现这一目标,公司正在推进下一代装置“洪荒170”的研发,计划未来3年建成,关键目标是实现Q≥2的净能量增益,为稳定发电奠定基础。

杨钊强调,能量奇点成立的核心目的,就是结合高温超导这种量子材料和人工智能先进算法,解决聚变能源可应用的难题,而“洪荒70”“洪荒170”的接续推进,都是为了一步步实现这一目标。

能量奇点的快速发展,离不开上海临港新片区的大力支持。上海自贸试验区临港新片区管委会高科处工作人员杭勇说,临港新片区作为未来产业的重点发展区域,目前已集聚了以上海电气为代表的国企、能量奇点等民营创业企业,还有国家队相关布局,形成了多元化的产业发展格局。

杨钊表示,目前全球多个国家都在加快相关领域实验室研发,聚变技术迈向商业化的预测周期正在被“压缩”。

放眼全国,除了能量奇点,安徽正在建设的BEST装置、中国聚变的环流四号等,也在向净能量增益目标发起冲击,形成了多路线并行研发、良性竞争的产业生态。


推荐阅读

切尔诺贝利核电站禁区森林:辐射影响下的独特生态

4月22日,俄罗斯特维尔国立大学(TvSU)动物学与生理学系主任、生物学博士安德烈·季诺维耶夫向塔斯社表示,切尔诺贝利核电站禁区内的森林兼具放射性核素长期储存库与动物栖息地双重属性。安德烈·季诺维耶夫称,火灾、水文状况变化、季节性径流和火山灰输送等因素,都可能将森林中累积的污染物重新引入生物地球化学循环。这意味着切尔诺贝利生态系统的变化并非辐射沉降并消失,而是土壤、木材、火山灰、河流和洪泛区中物质缓慢且波动式重新分... 2026-04-23

越南拟更新核科学技术中心研究反应堆设计任务

越南核科学技术中心项目及其新建研究反应堆依据越俄政府间2012年5月10日生效的协议建立。近14年过去,世界和越南的科技能力已发生巨大变化。当前,越南正大力落实党和国家关于科技发展的重大政策,包括科技创新突破、国家数字化转型、保障国家能源安全、重启核电计划、《2035年前和平利用原子能战略》及《2050年愿景》等。在此背景下,更新核科学技术中心的投资目标和设计任务,对满足新时代国家发展需求至关重要。新建研究反应堆被视为具有... 2026-04-22

LHC质子-氧碰撞实验助力揭示宇宙射线奥秘

在地球表面上方数十公里处,外太空高能粒子不断撞击大气层,产生大量高能次级粒子如雨点般落下,每秒约有一个这样的粒子穿过人的头部,但产生这些粒子的宇宙射线至今未被完全理解。近日发表的一篇论文中,ATLAS合作组阐述了在大型强子对撞机(LHC)上首次测量质子 - 氧碰撞对深入了解此类碰撞的帮助。事件显示图展示了 ATLAS 实验在 2025 年 7 月质子-氧碰撞期间记录的 19 条带电粒子径迹(黄线)。(图片:ATLAS)宇宙射线是一个多世纪前物理学家维... 2026-04-22

“奇异粒子” 如何辐射衰变?BESIII 实验给出新答案

2026年4月8日,国际学术期刊《物理评论快报》发表了北京谱仪III(BESIII)实验的一项重要研究成果。基于北京正负电子对撞机(BEPCII)上采集的实验数据,BESIII国际合作组首次观测到两种激发态奇异粒子——Λ(1520)和Λ(1690),它们通过辐射衰变产生光子(γ)并转变为Σ⁰超子的过程。这一发现填补了相关实验观测领域长达二十余年的空白,并为研究激发态超子的内部电磁结构提供了关键数据,同时对现有理论模型提出了 2026-04-21

瑞士科学家建模:聚变反应堆成本降低受限

由于技术成本下降缓慢,聚变电站难以与可再生能源竞争。计算显示,每座新建电站成本最多仅下降8%,远低于风险投资家预期,投资经济意义缺失,价格合理的聚变能源或难实现。多年来,专家视核聚变为清洁电力生产主要手段,政界人士将氢能产业视为摆脱石油和天然气燃料的理想途径。美国政府至2024年已为此类项目拨款10亿美元,风险投资家也额外投入20亿美元用于新型超强合金研究。这种鼓励基于理论计算和其他工业领域成功经验,物理学家错误类比太阳能电... 2026-04-21

阅读排行榜