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上周聚变领域发生了什么?
上周(2026年9月21日-9月27日),
国内方面,仿星器融资、磁体测试及聚变基础设施建设持续推进;
国际方面,美国聚变政策、惯性聚变技术及欧洲产业链布局释放新进展。
以下10条动态,带您一览最新进展。
CRAFT举办重离子加速专题论坛
2026年9月22日,中国科学院合肥研究院等离子体所举办“重离子的产生与加速研究”CRAFT大科学工程系列论坛。
中科院近代物理研究所研究员孙良亭作专题报告,围绕强流离子源、离子束产生及加速器技术,结合SECRAL-II、LEAF、HIAF等设施的建设实践,分享工程经验与发展思考。与会科研人员还就重离子技术、大科学装置建设及运行管理等展开交流。
图片来源:公开资料
等离子体参数测试国家标准正式发布
近日,由中国科学技术大学 、云南大学 、安徽中科大禹科技有限公司 、南昌大学 、中国科学院空天信息创新研究院 、中国科学院合肥物质科学研究院 、安徽中科聚变太赫兹科技有限公司 、核工业西南物理研究院 、费勉科技(上海)股份有限公司 、中国科学技术大学先进技术研究院 、中国计量大学 、池州学院、北京环境特性研究所等单位共同制定,全国光电测量标准化技术委员会(SAC/TC487)归口管理的国家标准《等离子体参数测试方法(GB/T 48094—2026)》于8月28日正式发布,将于2027年3月正式实施。
图片来源:公开资料
鸿鹄未来能源完成数亿元融资
近日,上海鸿鹄未来能源完成数亿元融资,由上海未来产业基金、社保基金中关村自主创新专项基金(君联资本担任管理人)、光合创投、交大母基金、上海孚腾资本、上海闵金投、耀途资本、芯联资本、云启资本、德同资本、鸿富资产、启高资本、仁智资本、奇绩创坛等机构共同参与,公司早期投资人戴立忠博士亦持续加注。
融资将用于“鸿鹄致远一号”高温超导仿星器的研发建造、团队扩充及公司运营等。
图片来源:公开资料
蔚蓝恒星完成磁体低温综合测试平台建设
近日,蔚蓝恒星官方宣布完成了全国首个仿星器磁体低温综合测试平台建设,首轮磁体测试已启动。
蔚蓝恒星建设的磁体低温综合测试平台面向10K-20K温区,设置大小两个杜瓦,并配套氦低温、磁体供电、性能测量与运行保护系统。平台可覆盖磁体从降温、通流到背景磁场测试等关键环节,使团队能够在接近实际运行工况的条件下,对磁体性能进行系统验证。目前,平台首轮测试已围绕降温表现、接头电阻、目标电流运行及电磁循环等内容展开。
图片来源:公开资料
超磁新能完成25T级双饼线圈测试
2026年9月24日,超磁新能宣布完成25T级高温超导环向场双饼线圈制造及液氮温区励磁测试。测试结果表明,线圈运行稳定,实测性能与理论计算一致。公司同时将饼间可拆卸接头电阻降至28.36 nΩ(77 K),有助于降低大电流运行下的接头发热和低温系统热负荷。
下一阶段,公司将推进多饼线圈集成及更高电流、目标温区测试,进一步开展25T级模型磁体整机制造。
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美国两党提出百亿聚变法案
2026年9月24日,美国众议院两党议员联合提出《美国聚变领导力法案》 American Leadership in Fusion Act,拟提供100亿美元直接投资,推动聚变商业化。
其中,38亿美元用于大型试验设施,30亿美元用于新聚变示范计划,20亿美元用于现有里程碑计划,另有资金支持材料、燃料循环、供应链及中小型设施建设。值得一提的是,聚变产业协会(FIA)与CFS已表示支持。
First Light验证FLARE压缩原理
2026年9月22日,First Light Fusion宣布,其脉冲功率装置M3完成一系列实验,验证FLARE的核心压缩原理:利用较低功率驱动源,通过多层套筒结构控制冲击波,将材料压缩至高密度状态。此次实验聚焦压缩环节,并非点火或聚变增益演示。
公司认为,该方案有望降低驱动源的功率、复杂度与成本,为后续压缩—快速加热集成实验及商业化开发降低技术风险。
图片来源:公开资料
nT-Tao与Orion合作布局美国
2026年9月21日,以色列聚变公司nT-Tao与美国Orion核能公司签署谅解备忘录,计划共同评估并开发nT-Tao紧凑型聚变系统在美国的部署机会。该系统定位为现场供电方案,目标持续输出最高20MW电力,可直接服务数据中心和工业负荷。
Orion将负责项目开发与商业化合作,nT-Tao提供系统设计、性能数据及技术路线。双方计划筛选初步落地项目,进一步评估部署可行性。
图片来源:公开资料
F4E发布欧洲聚变技术地图
2026年9月23日,欧洲聚变能机构(F4E)发布技术发展计划(TDP)阶段性成果,目前已有6份关键聚变技术地图报告,涵盖燃料循环、磁体、增材制造、等离子体面对部件、计量与逆向工程、人工智能。
F4E组织数百名来自科研机构、企业及初创公司的专家开展技术研讨,系统梳理欧洲相关领域的技术能力、供应链瓶颈与外部依赖,并识别研发和投资重点。F4E表示,这些报告将为欧洲聚变产业链布局和后续研发资源配置提供参考。
图片来源:公开资料
美国量子路线图将实现聚变纳入计划
2026年9月17日,美国能源部科学办公室发布量子委员会报告SCAC Quantum Committee Report:Path to an Integrated Quantum Future,将实现实用聚变能源列为七项重大科学挑战之一,并提出四阶段目标:
2026年计算氚在材料中的结合与输运,
2027年扩展至候选材料反应速率等模拟,
2028年实现关键聚变参数的验证性预测,
2030年以后进一步模拟氚生产与回收、聚变材料及反应堆设计。
报告认为,量子—经典混合计算有望为聚变材料与等离子体研究提供新的模拟能力。
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参考阅读 📚
https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/std/newGbInfo?hcno=956F5DD52F608CCB0A86B4DF21CD4C41
https://firstlightfusion.com/media/first-light-fusion-achieves-major-step-forward-for-flare-proving-key-low-cost-fusion-principle/
https://www.globenewswire.com/news-release/2026/09/21/3365430/0/en/nt-tao-and-orion-nuclear-energy-corporation-announce-strategic-collaboration-to-bring-compact-fusion-power-to-u-s-data-centers-and-critical-infrastructure.htmlhttps://trahan.house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=3850
https://fusionforenergy.europa.eu/news/fusion-technology-mapping-reports/
https://mp.weixin.qq.com/s/ASqkImEciq_Bn_DRqGX8AQ
https://mp.weixin.qq.com/s/mpNLTVIzyByz50omQkJ0Wg
https://science.osti.gov/-/media/About/pdf/scac/reports/FINAL-REPORT---QUANTUM-SCAC-POST-final-v2.pdf
https://mp.weixin.qq.com/s/X80cjSL8ycoNMnnwZnlyLg
https://mp.weixin.qq.com/s/z5uIvuWcVTRhpTC9pI71sA
https://lofgren.house.gov/media/press-releases/lofgren-and-obernolte-lead-introduction-american-leadership-fusion-act?utm_source=chatgpt.com
聚变周报(合集)
万字长文|聚变推进详解:人类星际文明的入场券
万字长文 | 托卡马克(上篇):出道即巅峰的物理学奇迹
万字长文 | 托卡马克(下篇):高温超导引爆的技术奇点
万字长文|基于美国NRC聚变监管路径演进的分析与政策建议
万字长文 | 理性的长跑——走进欧洲聚变心脏 IPP:托卡马克与仿星器并举的“双子星”
万字长文|聚变能源燃料体系研究(下篇):物理约束、资源供应、能量经济学与商业化路径
聚变企业知识产权战略:从技术路径到资本定价的控制力构建
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