Trái tim 'Mặt Trời nhân tạo': Trung Quốc tạo ra nam châm lớn nhất cho lò phản ứng nhiệt hạch

cryptonews.ru發佈於 2026-07-28更新於 2026-07-28

文章摘要

Trung tâm 'Mặt trời nhân tạo': Trung Quốc tạo ra nam châm lớn nhất cho lò phản ứng nhiệt hạch Ngày 27 tháng 6 năm 2026, Viện Vật lý Plasma thuộc Học viện Khoa học Trung Quốc tại Hợp Phì đã hoàn thành việc phát triển và thử nghiệm toàn diện hai nam châm siêu dẫn then chốt cho lò phản ứng nhiệt hạch thuộc dự án "Mặt trời nhân tạo". Một trong số đó là nam châm trường xuyến (TF) siêu dẫn, được mô tả là nam châm siêu dẫn lớn nhất thế giới cho lò phản ứng nhiệt hạch. Nó có hình chữ D, dài 21m, rộng 12m, cao 3.3m, nặng 582 tấn. Thể tích của nó lớn hơn 1.3 lần và năng lượng dự trữ cao gấp 3 lần so với nam châm tương tự trong dự án ITER nổi tiếng ở Pháp. Các thông số chính bao gồm dòng điện làm việc 98 kA, năng lượng dự trữ 120 GJ, từ trường tối đa 14.5 Tesla và tuổi thọ thiết kế 60 năm. Trong tương lai, 16 nam châm như vậy sẽ được lắp thành vòng để tạo ra từ trường 6.5 Tesla giữ plasma. Thành phần thứ hai là cuộn dây solenoid trung tâm siêu dẫn nhiệt độ cao. Nó ổn định ở dòng điện 60 kA, năng lượng dự trữ 6.03 MJ, tốc độ thay đổi từ trường tối đa 5.1 Tesla/giây. Các nhà phát triển nhấn mạnh rằng tất cả công nghệ then chốt, vật liệu và quy trình sản xuất đều trong nước. Dự án đã nhận được 47 bằng sáng chế. Cả hai nam châm sẽ được sử dụng trong Cơ sở Nghiên cứu Toàn diện về Công nghệ Nhiệt hạch (CRAFT) và lò phản ứng tokamak siêu dẫn thử nghiệm plasma cháy (BEST). Việc lắp ráp BEST dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027, với mục tiêu trình diễn sản xuất điện từ nhiệt hạch vào khoảng n...

Ngày 27 tháng 6 năm 2026, Viện Vật lý Plasma thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc tại Hợp Phì (tỉnh An Huy) đã hoàn thành việc phát triển và thử nghiệm tham số đầy đủ cho hai nam châm siêu dẫn then chốt của lò phản ứng nhiệt hạch trong khuôn khổ dự án "Mặt Trời nhân tạo". Thông tin này được chính viện nghiên cứu công bố.

Nói một cách đơn giản: để phản ứng tổng hợp nhiệt hạch hoạt động, cần phải giữ plasma ở nhiệt độ trên 100 triệu độ C sao cho nó không chạm vào thành buồng. Không có vật liệu nào chịu được nhiệt độ như vậy, do đó plasma được "treo" trong chân không bằng từ trường mạnh. Chính để tạo ra từ trường này mà các nam châm siêu dẫn được cần đến — chúng càng mạnh thì phản ứng càng có thể được giữ ổn định và lâu hơn.

Nam châm Toroidal — kỷ lục gia về thể tích và năng lượng

Thành phần đầu tiên được thử nghiệm là nam châm siêu dẫn từ trường Toroidal (TF). Nó có hình dạng chữ D, dài 21 mét, rộng 12 mét và cao 3,3 mét, nặng 582 tấn. Các nhà phát triển gọi nó là nam châm siêu dẫn lớn nhất thế giới cho lò phản ứng nhiệt hạch: thể tích của nó lớn hơn 1,3 lần và năng lượng dự trữ cao gấp 3 lần so với nam châm tương tự của Lò phản ứng Nhiệt hạch Thí nghiệm Quốc tế (ITER) tại Pháp — dự án nhiệt hạch nổi tiếng và đắt đỏ nhất thế giới.

Các thông số của một nam châm như vậy thực sự ấn tượng:

  • Dòng điện làm việc — 98 kiloampe;
  • Năng lượng dự trữ — 120 gigajoule;
  • Từ trường tối đa trên chính nam châm — 14,5 tesla;
  • Tuổi thọ hoạt động ổn định dự kiến — 60 năm trong điều kiện nhiệt độ siêu thấp, dòng điện cao, bức xạ mạnh và tải trọng cơ học.

Trong tương lai, 16 nam châm như vậy sẽ được lắp ráp thành một vòng — nó sẽ tạo ra từ trường có cường độ 6,5 tesla tại trung tâm plasma. Chính từ trường này sẽ giữ vật chất nóng chảy bên trong buồng chân không, không cho phá hủy thành lò phản ứng.

Solenoid khởi động và duy trì plasma

Song song với nam châm toroidal, cuộn dây solenoid siêu dẫn nhiệt độ cao trung tâm cũng đã trải qua các cuộc thử nghiệm đầy đủ. Chi tiết này ổn định dẫn dòng điện 60 kiloampe, năng lượng dự trữ đạt 6,03 megajoule, tốc độ thay đổi từ trường tối đa đạt 5,1 tesla/giây, và điện trở của các mối nối chỉ là 0,87 nanoôm.

Nếu nam châm toroidal giữ plasma theo hình dạng vòng, thì solenoid trung tâm đảm nhận một nhiệm vụ khác: nó tạo ra và duy trì chính dòng điện của plasma, đồng thời điều chỉnh hình dạng của nó. Không có thành phần này, sẽ chẳng có gì để "khởi động" phản ứng.

Công nghệ và bằng sáng chế hoàn toàn của Trung Quốc

Các nhà phát triển nhấn mạnh rằng tất cả các công nghệ then chốt, vật liệu — bao gồm dải siêu dẫn, thép đặc biệt và vật liệu cách điện — và quy trình sản xuất đều hoàn toàn nội địa. Quá trình phát triển kéo dài sáu năm, trong đó đã thu được 47 bằng sáng chế và xây dựng 14 tiêu chuẩn.

Cả hai nam châm sẽ trở thành một phần của Cơ sở Nghiên cứu Tổng hợp về Công nghệ Tổng hợp Nhiệt hạch (CRAFT) và được thiết kế cho máy Tokamak siêu dẫn thí nghiệm plasma cháy Burning Plasma Experimental Superconducting Tokamak (BEST). Việc lắp ráp BEST dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027, và việc trình diễn sản xuất điện từ phản ứng tổng hợp nhiệt hạch — vào khoảng năm 2030.

Tất cả điều này cần thiết để làm gì

Tổng hợp nhiệt hạch là phản ứng giống như phản ứng cung cấp năng lượng cho Mặt Trời và các ngôi sao: các hạt nhân nguyên tử nhẹ hợp nhất thành hạt nhân nặng hơn, giải phóng một lượng năng lượng khổng lồ. Không giống như các nhà máy điện hạt nhân, sử dụng quá trình phân rã hạt nhân nặng, phản ứng nhiệt hạch không tạo ra chất thải phóng xạ tồn tại lâu và được coi là nguồn năng lượng sạch gần như vô tận.

Các nam châm được thử nghiệm tại Hợp Phì không phải là một nhà máy điện hoàn chỉnh, mà là một yếu tố kỹ thuật then chốt trên con đường hướng tới nó. Viện Vật lý Plasma của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đã cho thấy khả năng xây dựng các thành phần siêu dẫn vượt trội về quy mô ngay cả so với dự án quốc tế ITER, hoàn toàn dựa trên nền tảng công nghệ của chính mình.

Quan điểm của AI

Từ góc độ so sánh vĩ mô kinh tế, cuộc đua nhiệt hạch không chỉ trông giống "cuộc đua nam châm", mà còn là cuộc đua của các mô hình tài trợ. Trong khi dự án của Trung Quốc đang gia tăng quy mô và nguồn tài trợ nhà nước, công ty Mỹ Commonwealth Fusion Systems ngay từ năm 2021 đã thử nghiệm một nam châm siêu dẫn nhiệt độ cao nhỏ gọn đạt 20 tesla và sau đó đã huy động được 1,8 tỷ USD đầu tư tư nhân dựa trên kết quả này. Sự khác biệt trong cách tiếp cận là nguyên tắc: đặt cược vào quy mô và siêu dẫn nhiệt độ thấp so với đặt cược vào tính nhỏ gọn và vật liệu ReBCO, giúp giảm chi phí làm mát. Kinh nghiệm lịch sử từ các chương trình nhiệt hạch, từ những máy tokamak đầu tiên những năm 1960 cho đến việc đóng băng ngân sách những năm 1980, cho thấy yếu tố quyết định thường không phải là công suất của nam châm, mà là tính bền vững của nguồn tài trợ trên chặng đường dài hàng thập kỷ. Mô hình nào — nhà nước hay mạo hiểm — sẽ đưa phản ứng tổng hợp nhiệt hạch vào lưới điện nhanh hơn?

end-content

熱門幣種推薦

相關問答

QViện nghiên cứu nào ở Trung Quốc đã hoàn thành việc phát triển và thử nghiệm các nam châm siêu dẫn cho lò phản ứng nhiệt hạch 'mặt trời nhân tạo'?

AViện Vật lý Plasma thuộc Học viện Khoa học Trung Quốc tại Hợp Phì, tỉnh An Huy.

QHai loại nam châm siêu dẫn chính được thử nghiệm là gì và vai trò chính của chúng trong lò phản ứng là gì?

AĐó là nam châm trường xuyến (Toroidal Field - TF) và solenôit trung tâm. Nam châm TF tạo ra từ trường mạnh để giữ plasma hình xuyến, không cho nó chạm vào thành buồng. Solenôit trung tâm tạo ra và duy trì dòng điện trong plasma, đồng thời điều chỉnh hình dạng của nó.

QNam châm trường xuyến (TF) được thử nghiệm có những thông số kỷ lục nào so với nam châm tương tự của dự án ITER?

ANam châm TF của Trung Quốc có thể tích lớn hơn 1,3 lần và năng lượng dự trữ cao gấp 3 lần so với nam châm tương tự trong dự án ITER quốc tế ở Pháp.

QCác nam châm này sẽ được lắp đặt vào các dự án nào và mục tiêu thời gian cho việc trình diễn phát điện là khi nào?

AChúng sẽ được lắp đặt vào Cơ sở Nghiên cứu Toàn diện về Công nghệ Nhiệt hạch (CRAFT) và lò tokamak siêu dẫn thử nghiệm plasma cháy (BEST). Mục tiêu trình diễn phát điện từ phản ứng tổng hợp nhiệt hạch là vào khoảng năm 2030.

QBài viết đề cập đến hai mô hình tài chính khác nhau nào trong cuộc đua phát triển năng lượng nhiệt hạch?

ABài viết nêu lên sự tương phản giữa mô hình của Trung Quốc (dựa vào quy mô lớn và tài trợ nhà nước) với mô hình của Mỹ như Commonwealth Fusion Systems (dựa vào công nghệ nam châm siêu dẫn nhiệt độ cao nhỏ gọn và đầu tư mạo hiểm tư nhân).

你可能也喜歡

俄罗斯燃料危机趋于缓和:各地区开始取消加油站限购措施

俄罗斯的燃料危机开始缓解:多个地区已开始取消加油站的限购措施。此前,由于乌克兰无人机袭击了莫斯科炼油厂和克拉斯诺达尔边疆区的油库,扰乱了南部地区的供应物流,导致2026年6月底超过20个地区出现汽油和柴油短缺并实施限购。 目前情况已逐步好转。截至7月底,多个地区放宽或取消了限制: - 外贝加尔边疆区自7月30日起完全取消了加油站QR码预订系统。 - 奥伦堡州州长于7月28日宣布全面取消加油站燃油销售限额。 - 萨拉托夫州将个人汽油日限购量从30升提高至40升。 - 萨马拉州则决定维持现有限额(汽油40升、柴油100升)不予收紧,但禁止灌装油桶。 危机高峰期,超过20个地区实施了严格限购,例如萨拉托夫州曾限购30升汽油,奥伦堡州限购40升汽油和80升柴油。官方解释称限购旨在抑制激增了20-30%的恐慌性需求。 分析指出,零售限购的放松反映了销售环节的稳定,但未解决炼油能力受损这一根本问题。据估算,无人机袭击已导致俄罗斯至少17%的炼油产能(相当于每日110万桶)停产。在当前炼油产能持续承压的背景下,部分地区取消限购可能带来风险:如果工厂维修无法在供暖季开始前弥补产量缺口,秋季可能再次出现限购。当前的稳定态势能否持续,将取决于后续是否发生新的袭击浪潮。

cryptonews.ru1 小時前

俄罗斯燃料危机趋于缓和:各地区开始取消加油站限购措施

cryptonews.ru1 小時前

XRP即将迎来五项重要新功能!Ripple代表宣布此消息

Ripple产品部门负责人Jazzzy Cooper宣布,下周将发布XRPLedger 3.3.0版本,引入五项旨在提升XRP在机构金融和代币化资产市场中应用的重要新功能。 新功能包括: 1. **机密MPT(多用途代币)**:通过零知识证明和椭圆曲线密码学,为XRPL上的代币提供内置隐私功能,允许代币余额和交易金额在公开账本中保密,同时授权方(如审计师)可按需验证交易。 2. **批量处理**:支持在单一账本条目中,原子化地执行最多八笔涉及不同账户的交易,所有交易要么全部成功,要么全部不发生。这有助于简化企业金融应用,特别是涉及交付付款和原子对账的场景。 3. **权限委托**:允许机构在不交出私钥完全控制权的情况下,设定有限的交易执行权限。例如,财务部门可保留资产发行密钥,而交易或运营团队可在设定限额内执行特定交易。 4. **赞助费用和储备金**:允许银行、代币发行方或平台为其他用户支付XRP交易费和账户储备金,用户无需在加入网络前购买和管理XRP,同时仍保有账户所有权和私钥,旨在提升企业和消费者应用的用户体验。 5. **动态MPT**:允许代币发行方在代币创建后更新费用、元数据等特定属性,而无需发行新代币并迁移用户。发行方可在创建代币时预先定义未来可更改的属性。 这些更新需经过验证者投票批准后才能在XRPLedger上激活。

cryptonews.ru1 小時前

XRP即将迎来五项重要新功能!Ripple代表宣布此消息

cryptonews.ru1 小時前

交易

現貨

熱門文章

如何購買SUN

歡迎來到HTX.com!在這裡,購買SUN (SUN)變得簡單而便捷。跟隨我們的逐步指南,放心開始您的加密貨幣之旅。第一步:創建您的HTX帳戶使用您的 Email、手機號碼在HTX註冊一個免費帳戶。體驗無憂的註冊過程並解鎖所有平台功能。立即註冊第二步:前往買幣頁面,選擇您的支付方式信用卡/金融卡購買:使用您的Visa或Mastercard即時購買SUN (SUN)。餘額購買:使用您HTX帳戶餘額中的資金進行無縫交易。第三方購買:探索諸如Google Pay或Apple Pay等流行支付方式以增加便利性。C2C購買:在HTX平台上直接與其他用戶交易。HTX 場外交易 (OTC) 購買:為大量交易者提供個性化服務和競爭性匯率。第三步:存儲您的SUN (SUN)購買SUN (SUN)後,將其存儲在您的HTX帳戶中。您也可以透過區塊鏈轉帳將其發送到其他地址或者用於交易其他加密貨幣。第四步:交易SUN (SUN)在HTX的現貨市場輕鬆交易SUN (SUN)。前往您的帳戶,選擇交易對,執行交易,並即時監控。HTX為初學者和經驗豐富的交易者提供了友好的用戶體驗。

1.0k 人學過發佈於 2024.12.12更新於 2026.06.02

如何購買SUN

相關討論

歡迎來到 HTX 社群。在這裡,您可以了解最新的平台發展動態並獲得專業的市場意見。 以下是用戶對 SUN (SUN)幣價的意見。

活动图片