《科创板日报》8 月 28 日讯(记者 黄心怡)近日,由上海国投公司牵头,以中国聚变能源有限公司为核心链主,联合星环聚能、上海超导、 鼎峰武岳峰、闵金投、上创超导、复旦大学、合肥科创、中科创星、翌曦科技、曦融兆波、量晶科技、申能诚毅、中科离子、强场科技、 原力引擎、星能玄光、鸿鹄未来能源等近 20 家产业链骨干企业、高校科研院所、投资机构,共同发起成立聚变生态联盟。

▍上海撬动近百亿社会资本投向核聚变
此次聚变生态联盟成员覆盖聚变全产业链各核心环节。上游涵盖高温超导带材、超导磁体等关键材料与部件企业,中游汇聚球形托卡马克、仿星器、氦三聚变等多元技术路线研发主体,下游布局 AI for Fusion、电源系统、工程服务等配套板块。
上海国有资本投资有限公司党委副书记、总裁戴敏敏表示,自 2024 年开始,公司以投资招引中国聚变公司落户上海为重要契机,对聚变产业链上下游开展系统布局,覆盖上游材料、核心器件、多元技术路线、Al4Fusion 等全产业链,目前已累计投资超过 10 亿元,撬动近百亿社会资本投向核聚变领域。
上海市国资委副主任孙瑜表示,上海国资将持续加大在未来能源等前沿领域的布局力度,全力当好聚变能产业发展的长期合伙人。一是建强国资基金集群,打造适配未来产业发展的耐心资本体系;二是深化央地合作,全力保障中国聚变能有限公司落地上海;三是集聚产业链优质资源,完善聚变产业生态。资本是科技创新的燃料、未来产业的孵化器。国有资本要做好耐心资本、引领资本、生态资本,坚持投早投小投硬科技,撬动多元资本,推动多链融合,让更多聚变创新成果在上海落地生根,开花结果。
▍多元技术路线并行
根据国际原子能机构(IAEA)今年 8 月的数据库统计,截至 2026 年 8 月,全球共有 174 个聚变装置(含计划建造)。其中,托卡马克数量最多,为 78 个;仿星器 28 个;其他技术路线 48 个(含惯性约束 20 个)。从装置数量来看,美国、日本、俄罗斯和中国位居全球前列。
中国科学院院士丁洪表示,人工智能(AGI/AHI)作为改变未来的四大终极产业之首,其算力指数级增长对能源提出空前需求,可控核聚变作为 "地球上的戴森球" 是 AI 时代最理想的清洁能源底座。他表示,从技术路线来看,以国际核聚变能源计划为代表的传统托卡马克路线虽技术成熟,但因装置规模大、投入高、周期长,商业化路径仍不明朗。
" 可控核聚变的挑战非常明确,需要一亿度甚至更高的温度、足够长的约束时间和足够大的密度,三者构成的聚变三乘积,须达到 5 × 10 方可实现自持燃烧,且输出能量必须大于输入能量。目前道路还比较遥远。" 丁洪称。
而高温超导技术为聚变装置带来规模化的应用场景,催生了从材料供应到装备制造的全新产业链机遇。
" 高温超导发现于 40 年前,最初被认为用途广泛,却长期找不到实际应用场景。直到近年来可控核聚变的爆发式推进,才真正激活了这一领域。以上海超导为代表的企业,在交大教授团队推动下取得了关键突破,目前超导带材已供不应求。聚变相关产业链已初步成型。上游涉及氘氚燃料、高温超导材料等原材料获取,中游则包括磁约束装置、大型磁体等。外延应用还涉及航空航天、核医学、先进材料等多个方向。丁洪表示。
▍ ITER 计划总体进展完成 80%
中国聚变能源有限公司总工程师钟武律透露,国际热核聚变实验堆 ( ITER ) 计划总体进展已完成 80%,关键部件研制和交付进展顺利。托卡马克装置第一块真空室模块去年 6 月份开始吊装,到今年已经完成了 6 个真空室模块的吊装,很快就可以拼成完整的真空室,包括低温的线圈开展了相关测试。此外,中国环流三号建成仅五年装置运行能力仅释放 30%至 40%,潜力巨大。
钟武律介绍,目前全球新设计的聚变装置包括托卡马克、仿星器等,70% 以上是采用高温超导。值得关注的是,近期美国、英国、日本、韩国等国家正在设计和建造的下一代聚变堆,均已采用高温超导技术路线。其中,美国 SPARC 装置已启动真空室整体装配工作;英国 STEP 项目也已进入概念设计阶段;日本、韩国等国的相关计划也在同步推进。此外,AI 正在从诊断智能化与控制自动化两个维度提供方法与思路,加速可控核聚变的工程化进程。
谈及未来五年聚变能开发面临的主要挑战,钟武律列出了前五大瓶颈,依次为:融资、实现高 Q 值(核聚变能量增益系数)、抗中子辐照材料、氚自持,以及系统集成工程。
" 比如,聚变堆结构材料面临的一大问题在于,在氘氚聚变反应条件下,何种材料能够长期承受高热负荷,保持可靠服役。目前,现有材料尚可支持百兆瓦级实验装置的运行需求,但未来商用聚变堆功率需达到 1 吉瓦甚至 3 吉瓦以上,材料能否在如此极端工况下长期稳定工作,仍需开展深入研究。"
(科创板日报记者 黄心怡)