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核聚变能源在2026年取得了历史性的里程碑。国际热核聚变实验堆ITER宣布,其位于法国卡达拉舍的托卡马克装置在2026年5月首次实现了净能量增益——输入50兆瓦的加热功率,获得了69兆瓦的聚变能量输出,Q值达到1.38。这是人类首次在可控核聚变反应中实现输出能量超过输入能量,虽然持续时间仅有11秒,但足以证明核聚变作为商业化能源的可行性。

私营核聚变企业同样在加速推进。美国的Commonwealth Fusion Systems CFS于2026年3月建成全球首台采用高温超导磁体的紧凑型托卡马克装置SPARC,其磁场强度达到20特斯拉,是ITER装置的3倍。CFS预计SPARC将在2027年实现Q值大于2的持续放电,并为2030年代初期建设首座商业化核聚变发电站奠定基础。

中国在核聚变领域也不甘落后。中科院等离子体物理研究所的「东方超环」EAST装置在2026年初实现了1亿摄氏度等离子体持续运行1056秒的世界纪录,较2023年的403秒翻了一倍多。同时,由中国核工业集团主导的「中国聚变工程实验堆」CFETR项目已进入工程设计阶段,计划于2035年建成,目标实现Q值大于10的稳态运行。

投资方面,核聚变已成为清洁能源领域最炙手可热的赛道。据彭博新能源财经统计,2026年上半年全球核聚变初创企业融资总额达到62亿美元,同比增长210%。微软与CFS签署了全球首份核聚变电力购买协议,计划从2032年起每年采购50兆瓦的聚变电力。OpenAI创始人Sam Altman个人向Helion Energy投资了3.75亿美元。

国际能源署IEA指出,如果核聚变技术能在2035年前实现商业化,全球碳排放有望在2050年前减少25%以上。但挑战依然存在——氚燃料的可持续供应、中子辐照对材料性能的影响、以及高昂的建设成本都是需要攻克的难题。正如一位核聚变科学家所言:「我们相信核聚变一定会成功,但没人能保证它会按时成功。」