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中国可控核聚变技术获重大突破 高温超导磁体实现完全国产化并瞄准2030年发电

被喻为“人造太阳”的可控核聚变技术取得重大进展,其第一度电的目标时间表已瞄准2030年。该技术旨在模拟太阳内部的核聚变反应,通过磁约束方式将上亿摄氏度的等离子体“托举”起来,以实现持续、可控的能量释放。

据悉,研发团队成功制造出可控核聚变装置的关键部件——高温超导磁体。该磁体使用的超导带材核心层仅约一微米厚,经过复杂的加工、扭绞和成型工艺制成。经过六年攻关,此次完成测试的磁体在原材料、结构、装备和工艺上实现了100%国产化,成本从每米四百元大幅降至一百元,且线圈重量、尺寸和储能能力均远超以往规格。

团队负责人表示,此次测试验证了从材料设计到工艺的可行性,标志着高温超导在聚变应用的道路上已走了约80%。剩下的挑战在于将线圈应用于实际装置,并在苛刻环境下考核其长期服役的稳定性和寿命。中国全超导托卡马克实验装置“东方超环”此前已创下等离子体稳态运行纪录,展现了持续的技术积累。

研发团队规模约20人,他们回顾了从零开始的艰辛历程,并对未来充满信心。团队认为,可控核聚变的实现已见曙光,无需再等待50年,但后续仍需从示范堆到商业堆逐步推进。

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