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通用聚变LM26装置实现约840万摄氏度等离子体加热

2026-06-23 15:09    通用聚变  LM26  磁化靶聚变  Spring  Valley  核聚变  加拿大核电

6月22日,加拿大聚变能源企业通用聚变公司(General Fusion)宣布,其大型磁化靶聚变(MTF)示范装置劳森26号机(LM26)取得新的实验进展。实验显示,在锂衬里机械压缩等离子体过程中,装置将电子温度加热至约840万摄氏度,即0.72千电子伏(keV),误差范围为±0.08 keV。相关技术论文已发布在公司网站,并提交同行评审。LM26自2025年投入运行以来,已完成一系列等离子体压缩实验。通用聚变表示,本次结果验证了LM26的运行原理,也为后续提升初始等离子体...


6月22日,加拿大聚变能源企业通用聚变公司(General Fusion)宣布,其大型磁化靶聚变(MTF)示范装置劳森26号机(LM26)取得新的实验进展。实验显示,在锂衬里机械压缩等离子体过程中,装置将电子温度加热至约840万摄氏度,即0.72千电子伏(keV),误差范围为±0.08 keV。相关技术论文已发布在公司网站,并提交同行评审。

LM26自2025年投入运行以来,已完成一系列等离子体压缩实验。通用聚变表示,本次结果验证了LM26的运行原理,也为后续提升初始等离子体参数、进一步提高压缩后的密度和温度打下基础。公司下一项主要技术目标,是将电子温度提升至1 keV,约合1000万摄氏度。

根据公司公布的数据,在机械压缩过程中,等离子体电子温度升高超过3倍;等离子体密度和极向磁场也明显增加,均达到初始值的10倍。实验还显示,等离子体在较深压缩阶段保持稳定,锂衬里在稳定压缩阶段未造成明显等离子体污染,压缩过程中还观察到中子产额增加。公司称,汤姆逊散射和绝对极紫外(AXUV)系统等多种诊断方法支持这些结果。

通用聚变的磁化靶聚变路线不同于依赖超导磁体或高功率激光器的方案,其核心思路是用机械方式压缩磁化等离子体,并借助现有材料制造可长期运行的装置。LM26采用锂衬里压缩等离子体,按照当前设计参数,压缩后的等离子体直径为商业规模的50%。该装置后续目标包括将等离子体加热至10 keV,即约1亿摄氏度,并最终达到劳森判据所要求的聚变参数组合。

通用聚变首席执行官格雷格·特温尼表示,此次公布的结果是LM26项目朝既定技术里程碑迈进的重要指标。他同时感谢英国原子能管理局、普林斯顿等离子体物理实验室、通用原子公司等机构对LM26诊断工作的支持。

通用聚变科学与技术咨询委员会主席、EUROfusion前首席执行官托尼·唐内表示,LM26实验对公司磁化靶聚变方法形成了重要验证。压缩过程中磁场、等离子体密度和电子温度的提升,与建模和模拟预期相符,这也增强了外界对后续装置升级的信心。

通用聚变还提到,公司此前已与Spring Valley Acquisition Corp. III签署业务合并协议。若交易完成,Spring Valley将更名为“General Fusion Group Limited”,合并后公司股票和认股权证预计分别以“GFUZ”和“GFUZW”为代码在纳斯达克交易,前提是上市申请获得批准。Spring Valley已将2026年7月6日定为股东特别大会日期,用于审议该业务合并事项。通用聚变总部位于加拿大温哥华,成立于2002年。

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