核聚变能被写入国家“十五五”规划纲要,并被列入未来产业重点方向。它的基本原理与太阳的能量来源相同,因此被称为“人造太阳”。这一时期是中国聚变技术从科学实验全面转向工程化、产业化的战略关键期。
在四川成都的国家聚变产业试验平台上,“人造太阳”的核心部件第一壁直接面对中心等离子体极高温挑战和粒子轰击。它的核心原材料包含钨、铜和不锈钢。第一壁位于真空室最内侧,是直接面向高温等离子体的第一道防线,相当于聚变装置的“贴身铠甲”。目前我国已实现第一壁全流程自主研发、制造与检测,材料、焊接工艺、高热负荷测试等均达到国际领先水平,这也是我国可控聚变工程化落地的核心突破之一。
“中国环流三号”作为我国“新一代人造太阳”装置,实现了离子温度1.2亿摄氏度、电子温度1.6亿摄氏度的“双亿度”,聚变综合参数达到10的20次方量级。当前,“中国环流三号”正按计划推进全面升级,计划2027年首次实现燃烧实验。研究人员表示,核聚变发电要实现聚变燃烧与能量输出,再解决稳定运行、工程化可靠性问题,最终通过规模化、技术迭代降低成本。
除了“中国环流三号”之外,在安徽合肥,另一个“人造太阳”项目正朝着下一个实验目标而努力,并向商业化进程的整体目标有序推进。
采访中了解到,核聚变的研发是一场覆盖超导磁体、精密制造、特种材料、人工智能、测控技术等百余项高精尖技术的系统性创新工程。一系列前沿技术的推广应用将带动周边产业发展并创造出巨大的市场空间。在四川成都的核工业西南物理研究院,基于“人造太阳”的先进等离子体表面工程技术,科研人员正在进行非贵金属催化电极制备,可显著提升制氢效率,降低电解水制氢成本,对绿氢规模化发展具有推进作用。
核聚变能被写入国家“十五五”规划纲要,并被列入未来产业重点方向。其基本原理与太阳的能量来源相同,因此被称为“人造太阳”。这一时期是中国聚变技术从科学实验全面转向工程化、产业化的战略关键期
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