追赶2030发电目标:"人造太阳"竞速
核聚变的理论已经相当丰富。1957年,英国科学家劳森(Lawson)经过计算,得出一个被称为“劳森判据”的公式。劳森判据给出了核聚变点火的条件,即当核聚变燃料的温度、密度和约束时间三者的乘积大于一个特定的值时,就可以发生核聚变反应。
核能的释放主要有两种途径:现有核电站采用的是核裂变技术,在较重原子核分裂为较轻原子核过程中获得能量;而核聚变反其道行之,将较轻原子核聚合为更重的原子核,模拟包括太阳在内的宇宙恒星以核聚变原理发光发热。
核裂变燃料有限、废料难处理,迟早会面临枯竭。此外,核裂变的危险来自“链式反应失控”和“长寿命废料”,而核聚变没有链式反应,反应条件一旦不满足就会立刻终止,安全性远超核裂变。
可控核聚变要么通过压缩聚变燃料至极高密度来实现,走以激光器、Z箍缩装置等为代表的惯性约束路线;要么将燃料加热至上亿摄氏度高温,形成等离子体气体,从而发生聚变反应,走以托卡马克、仿星器、 场反位形(FRC)等装置为代表的磁约束路线。目前国内两类路线均有创业公司出现。
项江的瀚海聚能是中国第四家商业核聚变公司,也是第一家走FRC技术路线的民营聚变商业公司。
据《中国能源报》2026年2月统计,2015年以来,中国先后创立近二十家聚变能创新公司,80%为民营企业。这些企业中,目前至少有10家获得融资,公开融资总额超过200亿元。
“几个月估值就能翻一倍。”一位不愿具名的核聚变创业者告诉南方周末记者,在如今的核聚变赛道,几位核专业领域的博士联合出来创业,动辄就能拿到数千万元的融资,“往往是创业者在筛选投资人”。

2026年6月26日,安徽合肥,紧凑型聚变能实验装置(BEST)正在建设中。该装置作为全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)的后续项目,将在第一代装置的基础上,首次演示聚变能发电。视觉中国/图
“剑走偏锋”
在科技圈,流传着一个残酷的冷笑话:可控核聚变是未来的能源,而且它永远属于未来。
自1952年第一颗氢弹引爆以来,各国都在尝试将核聚变技术用于发电,但无一成功。1985年,时任美国总统罗纳德·里根与苏联领导人戈尔巴乔夫倡议各国合作建造核聚变反应堆——即目前正在法国兴建的国际热核聚变实验堆(下称ITER)。
ITER是史上最大托卡马克装置,旨在验证大规模聚变能源的科学和工程可行性。在历经苏联解体等变故之后,ITER项目终在2006年启动,耗资超过200亿美元,由欧盟、中国、美国、俄罗斯、印度、日本和韩国七方参与出资,原计划2016年建成并开始运行,现推迟至2030年之后。
实现可控核聚变的前提是将聚变燃料加热至上亿摄氏度,使其成为等离子体,并将其约束在有限空间内足够长时间,而由于没有实体容器能耐受如此高温,主流方案是利用强磁场来约束带电的等离子体,这种装置就是托卡马克。
“核聚变永远需要50年”的说法,是托卡马克装置在数十年的研发中,因攻克极端工程挑战而不断延后预期,所形成的公众印象。
在中国民营核聚变赛道,多数创业公司并未沿袭传统的托卡马克路线。
2025年4月,60岁的郭后扬在上海成立诺瓦聚变,该公司亦采用场反位形(FRC)磁压缩技术路线。
郭后扬的履历兼具托卡马克与FRC两大聚变路线的积累——在托卡马克领域,他曾是全球最大托卡马克装置JET最年轻实验负责人之一、中国EAST“东方超环”托卡马克研究室主任,并创立了美国国家级DⅢ-D托卡马克边界等离子体与材料研究中心并担任主任;在FRC领域,他曾主持美国能源部规模最大的FRC实验研究计划,并担任美国最大FRC能源研发公司TAE的首席科学家。
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核能的释放主要有两种途径:现有核电站采用的是核裂变技术,在较重原子核分裂为较轻原子核过程中获得能量;而核聚变反其道行之,将较轻原子核聚合为更重的原子核,模拟包括太阳在内的宇宙恒星以核聚变原理发光发热。
核裂变燃料有限、废料难处理,迟早会面临枯竭。此外,核裂变的危险来自“链式反应失控”和“长寿命废料”,而核聚变没有链式反应,反应条件一旦不满足就会立刻终止,安全性远超核裂变。
可控核聚变要么通过压缩聚变燃料至极高密度来实现,走以激光器、Z箍缩装置等为代表的惯性约束路线;要么将燃料加热至上亿摄氏度高温,形成等离子体气体,从而发生聚变反应,走以托卡马克、仿星器、 场反位形(FRC)等装置为代表的磁约束路线。目前国内两类路线均有创业公司出现。
项江的瀚海聚能是中国第四家商业核聚变公司,也是第一家走FRC技术路线的民营聚变商业公司。
据《中国能源报》2026年2月统计,2015年以来,中国先后创立近二十家聚变能创新公司,80%为民营企业。这些企业中,目前至少有10家获得融资,公开融资总额超过200亿元。
“几个月估值就能翻一倍。”一位不愿具名的核聚变创业者告诉南方周末记者,在如今的核聚变赛道,几位核专业领域的博士联合出来创业,动辄就能拿到数千万元的融资,“往往是创业者在筛选投资人”。

2026年6月26日,安徽合肥,紧凑型聚变能实验装置(BEST)正在建设中。该装置作为全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)的后续项目,将在第一代装置的基础上,首次演示聚变能发电。视觉中国/图
“剑走偏锋”
在科技圈,流传着一个残酷的冷笑话:可控核聚变是未来的能源,而且它永远属于未来。
自1952年第一颗氢弹引爆以来,各国都在尝试将核聚变技术用于发电,但无一成功。1985年,时任美国总统罗纳德·里根与苏联领导人戈尔巴乔夫倡议各国合作建造核聚变反应堆——即目前正在法国兴建的国际热核聚变实验堆(下称ITER)。
ITER是史上最大托卡马克装置,旨在验证大规模聚变能源的科学和工程可行性。在历经苏联解体等变故之后,ITER项目终在2006年启动,耗资超过200亿美元,由欧盟、中国、美国、俄罗斯、印度、日本和韩国七方参与出资,原计划2016年建成并开始运行,现推迟至2030年之后。
实现可控核聚变的前提是将聚变燃料加热至上亿摄氏度,使其成为等离子体,并将其约束在有限空间内足够长时间,而由于没有实体容器能耐受如此高温,主流方案是利用强磁场来约束带电的等离子体,这种装置就是托卡马克。
“核聚变永远需要50年”的说法,是托卡马克装置在数十年的研发中,因攻克极端工程挑战而不断延后预期,所形成的公众印象。
在中国民营核聚变赛道,多数创业公司并未沿袭传统的托卡马克路线。
2025年4月,60岁的郭后扬在上海成立诺瓦聚变,该公司亦采用场反位形(FRC)磁压缩技术路线。
郭后扬的履历兼具托卡马克与FRC两大聚变路线的积累——在托卡马克领域,他曾是全球最大托卡马克装置JET最年轻实验负责人之一、中国EAST“东方超环”托卡马克研究室主任,并创立了美国国家级DⅢ-D托卡马克边界等离子体与材料研究中心并担任主任;在FRC领域,他曾主持美国能源部规模最大的FRC实验研究计划,并担任美国最大FRC能源研发公司TAE的首席科学家。
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