“人造太阳”的心脏:中国为聚变反应堆制造出世界最大磁体

cryptonews.ruPublished on 2026-07-28Last updated on 2026-07-28

Abstract

2026年6月27日,中国科学院合肥物质科学研究院宣布,已成功为“人造太阳”项目完成两个关键超导磁体的研发与全面参数测试。 简单来说,可控核聚变需要将超过1亿摄氏度的等离子体约束起来,使其不接触反应室壁。任何材料都无法承受如此高温,因此需用强磁场将等离子体“悬浮”在真空中。超导磁体正是为了产生这一约束磁场,其性能越强,反应就能维持得越稳定、越久。 测试的第一个部件是极向场超导磁体(TF磁体)。它呈D形,长21米,宽12米,高3.3米,重582吨,被研发方称为目前世界上体积最大、储能最高的聚变装置超导磁体。其体积是国际热核聚变实验堆(ITER)同类磁体的1.3倍,储能则是其3倍。单个TF磁体工作电流达98千安,储能120吉焦,磁体最大场强14.5特斯拉,设计寿命长达60年。未来,16个这样的磁体将组成环形,在等离子体中心产生6.5特斯拉的磁场,用以约束高温等离子体。 第二个通过测试的是高温超导中心螺线管。它能稳定传导60千安电流,储能6.03兆焦,最大磁场变化速率达5.1特斯拉/秒。如果说TF磁体负责约束等离子体的环形形状,中心螺线管则负责诱导并维持等离子体电流,是“点燃”聚变反应的关键。 研发方强调,所有关键技术、材料(包括超导带材、特种钢材、绝缘材料)及工艺均实现了完全自主。研发历时六年,获得47项专利,制定了14项标准。 这两个磁体将用于聚变工程实验堆(BEST)项目。BEST装置的组装计划于2027年底完成,预计在2030年左右展示聚变发电。 核聚变被视为未来清洁、近乎无限的能源。此次测试成功表明,中国已具备自主研制性能超越国际最大合作项目ITER的超大型聚变装置关键部件的能力。 从宏观角度看,核聚变竞赛也是不同研发与融资模式的竞赛。中国项目依靠国家支持与大型化路线,而美国公司等则尝试以高温超导材料和私人资本推动更紧凑的方案。哪种模式能率先实现聚变能源商业化,仍有待观察。

2026年6月27日,位于安徽合肥的中国科学院等离子体物理研究所宣布,已成功完成“人造太阳”聚变反应堆项目中两个关键超导磁体的研制及全参数测试。

简单来说,要让核聚变反应持续进行,需要将温度超过1亿摄氏度的等离子体约束起来,使其不接触反应腔壁。没有任何材料能承受如此高温,因此需借助强大磁场将等离子体“悬浮”在真空中。超导磁体正是用来产生这个磁场的——它们越强大,反应就能被约束得越稳定、越持久。

环向场磁体:体积与储能创纪录

首个完成测试的部件是环向场超导磁体。它呈D形,长21米,宽12米,高3.3米,重达582吨。研制方称其为全球聚变反应堆领域最大的超导磁体:其体积是法国国际热核实验反应堆(ITER)——全球最知名且最昂贵的聚变项目——同类磁体的1.3倍,储能更是其3倍。

该磁体的参数令人印象深刻:

  • 工作电流——98千安;
  • 储能——120千兆焦耳;
  • 磁体表面最大场强——14.5特斯拉;
  • 设计稳定运行寿命——在超低温、大电流、强辐射及机械载荷条件下可达60年。

未来,16个这样的磁体将组装成环,在等离子体中心产生6.5特斯拉的磁场强度。正是这个磁场负责将炽热物质约束在真空室内,防止其破坏反应堆壁。

中心螺线管:点燃并维持等离子体

与环向场磁体同期完成全项测试的,还有一个高温超导中心螺线管。该部件能稳定传导60千安电流,储能为6.03兆焦耳,磁场变化最大速率达每秒5.1特斯拉,接头电阻仅0.87纳欧。

如果说环向场磁体负责将等离子体约束成环形,那么中心螺线管则承担另一项任务:它感应并维持等离子体电流,并调节其形态。没有这个部件,反应将无从“点燃”。

完全自主的技术与专利

研制方强调,所有关键技术、材料——包括超导带材、特种钢材和绝缘材料——以及制造工艺均完全国产化。研发历时六年,期间获得47项专利,并制定了14项标准。

这两类磁体都将用于“聚变技术综合研究设施”(CRAFT),并计划装备于燃烧等离子体实验超导托卡马克装置“BEST”。BEST装置的总装计划于2027年底完成,而利用核聚变发电的示范目标则定在2030年左右实现。

这一切的意义何在

核聚变是为太阳和恒星提供能量的反应:轻原子核融合成更重的原子核,并释放巨大能量。与利用重核裂变的核电站不同,聚变反应不产生长寿命放射性废物,被视为一种近乎无限的清洁能源来源。

在合肥完成测试的磁体并非一座现成的电站,而是通往这一目标的关键技术部件。中国科学院等离子体物理研究所已证明,其有能力完全基于自主技术,建造出规模甚至超过国际ITER项目的超导部件。

AI观点

从宏观经济对比角度看,聚变竞赛不仅是“磁体竞赛”,更是融资模式的竞赛。在中国项目依靠国家投入扩大规模的同时,美国公司Commonwealth Fusion Systems早在2021年就测试了磁场强度达20特斯拉的紧凑型高温超导磁体,并随后基于该成果筹集了18亿美元私人投资。两种路径差异显著:一方押注规模和低温超导,另一方则聚焦紧凑性和采用ReBCO材料以降低冷却成本。从20世纪60年代的首批托卡马克到80年代预算冻结的历史经验表明,决定性因素往往不是磁体的功率,而是持续数十年的资金稳定性。哪种模式——国家主导还是风险投资——能更快将聚变能送入电网?

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Q中国科学家在哪个项目中成功研发并测试了两个关键的超导磁体?

A该项目是中国的‘人造太阳’项目,具体是为未来聚变堆研发的。

Q文章中提到的世界最大超导聚变磁体是哪种类型?与国际热核聚变实验堆(ITER)的磁体相比,其优势是什么?

A文章中提到的最大磁体是D形的环向场超导磁体。其体积比ITER的同类磁体大约1.3倍,储能更是ITER磁体的3倍。

Q根据文章,这些超导磁体在功能上如何分工,以实现对聚变等离子体的约束和控制?

A环向场磁体用于将高温等离子体约束在环形真空室内,防止其接触器壁。中央螺线管则负责激发和维持等离子体电流,并调节其形状,是启动和维持反应的关键。

Q文章指出,中国研发的这两款磁体技术自主化程度如何?

A研发团队强调,所有关键技术、材料(包括超导带材、特种钢材和绝缘材料)及生产工艺均为自主研发。项目共产生了47项专利和14项技术标准。

Q文章末尾提到的关于实现可控核聚变发电的两种不同发展路径或模式是什么?

A一种是像中国项目这样,依赖政府大规模投资和大型工程的路径;另一种是以美国Commonwealth Fusion Systems为代表的,依靠高场强紧凑型磁体和大量私人风险投资的路径。两者在技术路线(低温和高温超导材料)和融资模式上存在根本差异。

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