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“人造太阳”的心脏:中国为聚变反应堆制造出世界最大磁体

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。

cryptonews.ru8小时前

“人造太阳”的心脏:中国为聚变反应堆制造出世界最大磁体

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AI救了一批新能源投资人

当大盘震荡时,电力板块近期强势爆发,多只个股涨停,相关ETF资金持续流入。与此同时,储能、绿电企业迎来IPO热潮,背后投资机构收获巨大回报,让一度沉寂的新能源投资人迎来“翻身时刻”。 这波行情并非简单补涨,而是AI时代下新能源资产价值重估的开始。过去两年,新能源赛道经历估值腰斩、融资遇冷的低谷。但随着2026年多地算力与新型电力项目集中启动,新规要求大型算力中心必须配套绿电与储能设施。“算电协同”上升为国家战略,电力成为AI基础设施的核心底层,赛道逻辑彻底转变,“绿电即资产”的新叙事就此展开。 逻辑转变直接反映在投融资上:锂电产业链投资提速,头部绿电项目估值显著回升,与算力底座相关的电网调度、储能解决方案等领域获得大额融资。投资人指出,电力是AI发展的核心瓶颈之一,绿电系统的可靠能力迎来新一轮投资机遇。 行业认为,最难熬的时期恰是投资的播种期。如今,受AI需求驱动,数据中心电力缺口巨大,直接拉动了电力投资、电网升级、储能等领域的增长空间。一级市场重点关注液冷温控、大储集成、虚拟电厂、绿电配套等板块,部分PE巨头已通过布局相关硬核资产获得超高回报。 新叙事下,新能源投资人的翻身仗或许刚刚开始,在行业低谷期坚守的投资者正迎来收获季。

marsbit05/20 11:53

AI救了一批新能源投资人

marsbit05/20 11:53

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