2030年人造太阳有望发出核聚变第一度电 关键技术取得突破
创始人2026-07-08 11:15:13
近日,我国在可控核聚变技术领域取得重大突破,两款自主研制的核聚变堆超导磁体顺利完成技术验收与满工况参数测试。相关聚变实验装置计划于2027年底建成,预计2030年前后有望发出人类核聚变领域的第一度电
近日,我国在可控核聚变技术领域取得重大突破,两款自主研制的核聚变堆超导磁体顺利完成技术验收与满工况参数测试。相关聚变实验装置计划于2027年底建成,预计2030年前后有望发出人类核聚变领域的第一度电。
此次完成测试的磁体中,高温超导中心螺管线圈是紧凑型聚变实验装置的核心关键部件。该磁体从原材料、结构到装备和工艺实现了100%国产化,成本大幅下降,同样的超导材料价格从每米四百元降至一百元。线圈从重量、尺寸到储能都远超此前规格,单个线圈从350吨上升到580吨,这意味着未来“人造太阳”的能量将更大。
“人造太阳”模拟太阳内部释放能量的机制,需将燃料加热到上亿摄氏度,并用强大的磁约束把等离子体“托”起来,让火球不碰壁、不熄灭。按照目前主流路径,可控核聚变主要用海水提取的氘做燃料,一升海水提取的氘的聚变能量相当于300升汽油,且几乎不产生放射性强的核废料,没有碳排放。地球海洋蕴藏约45万亿吨聚变原料氘,按人类消耗能量的速度,可维持发展几十亿年。
今年1月,全超导托卡马克实验装置“东方超环”实现1亿摄氏度等离子体稳态运行1066秒,刷新世界纪录。此次超导磁体突破,补齐了核聚变工程化链条上最难造的部件,背后凝聚了几代人的努力。中国科研团队正全力以赴,力争在终极能源赛道上实现领跑。
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