中国可控核聚变新路径获关键突破:星能玄光“场反位形”FLAME装置建成

2026-01-29 09:56  来源:央视新闻    核聚变

1月28日,由中国科学技术大学成果赋权企业——合肥星能玄光自主研发的先进场反磁镜聚变装置FLAME已完成搭建,即将迎来首次放电实验。这一进展标志着我国在可控核聚变领域,除主流托卡马克技术外,场反位形技术路径取得关键性工程突破,为聚变能源商业化提供了更经济的新可能。星能玄光成立于2024年3月,是中国科大学术成果市场化转化的典型案例。与主流的托卡马克环形装置不同,星能玄光选择的是直线型场反位形(FRC)技术路线。该技术...


1月28日,由中国科学技术大学成果赋权企业——合肥星能玄光自主研发的先进场反磁镜聚变装置FLAME已完成搭建,即将迎来首次放电实验。这一进展标志着我国在可控核聚变领域,除主流托卡马克技术外,“场反位形”技术路径取得关键性工程突破,为聚变能源商业化提供了更经济的新可能。

星能玄光成立于2024年3月,是中国科大学术成果市场化转化的典型案例。与主流的托卡马克环形装置不同,星能玄光选择的是直线型场反位形(FRC)技术路线。该技术具有投资低、结构简、维护便、调节灵等优势,能在较低磁场下实现高密度等离子体约束,并通过场反位形自组织约束、强磁镜与电势垒强化轴向约束的三重磁场环境,有望实现高温高密长约束运行。此外,其高β值特性可在弱磁场条件下维持高压等离子体,燃料适应性也更强,兼容氘-氚、氘-氦3等多种聚变燃料。

FLAME装置采用直线型场反位形结构,通过串列磁镜设计增强等离子体约束力,其建造成本仅为同等规模托卡马克装置的十分之一,大幅降低了聚变能源商业化门槛。装置目标等离子体温度将超过1000万摄氏度,首次放电实验将验证其磁场配置与等离子体约束等核心性能。除聚变发电外,其衍生技术还可在医疗、核废料处理等领域实现“沿途下蛋”,形成阶段性商业应用。

目前,FLAME装置已进入首次放电倒计时。实验结果将成为判断场反位形技术可行性的关键依据,若实现预期目标,不仅将推动星能玄光加速技术迭代,更有望重塑全球聚变能源发展格局。公司计划在2035年建成200MW聚变能电站,正依托中国“十五五”规划将核聚变列为国家重点战略的机遇,全力推进商业化进程。

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