界面新聞見習記者|蔣習
可控核聚變商業公司星能玄光建造的低成本“人造太陽”實現首次放電。
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星能玄光展臺
據星能玄光微信公眾號消息,1月29日,該公司自主研發的先進場反磁鏡聚變裝置FLAME實現首次放電。
星能玄光稱,這一關鍵進展標志著該公司從工程設計正式邁入物理實驗階段,推進穩態約束與能量增益研究,為后續技術驗證與參數優化奠定了基礎。
接下來,該公司將聚焦于提升等離子體參數,逐步實現更高密度、更高溫度、更長約束時間的運行目標。
星能玄光于2024年3月成立,其核心技術源自中國科學技術大學教授孫玄十余年前提出的“先進場反磁鏡聚變路徑”。
孫玄是星能玄光的創始人。天眼查APP顯示,目前孫玄為星能玄光第一大股東,持股27.9224%。
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星能玄光前十大股東 圖片來源:天眼查APP
當前可控核聚變技術路線主要有三種:重力場約束核聚變、激光慣性約束核聚變和磁約束核聚變。其中,磁約束核聚變目前研究的裝置包括托卡馬克、仿星器、反向場箍縮、場反位形(FRC)及磁鏡等。
當前國內主流技術路線是托卡馬克。位于安徽合肥的全超導托卡馬克核聚變(EAST)實驗裝置,“中國環流三號”裝置以及商業公司能量奇點的洪荒70裝置,均采用托卡馬克技術路線。
星能玄光選擇的技術路線則是磁約束中的場反位形(FRC)。
FRC是沒有環形場線圈的較簡單的磁約束系統,內部等離子體產生的反向電流會形成與外部磁場反向的磁場,使得等離子整體形成一個封閉的磁場結構,從而實現對等離子體的約束。
這一特殊的磁場配置,可以大幅降低對超導材料的依賴,顯著降低成本。
中科院合肥物質科學研究院等離子體物理研究所副所長徐國盛曾對界面新聞表示,就技術進展而言,成熟度最高的是托卡馬克,其次是仿星器,然后是FRC。就成本而言,“仿星器的成本與托卡馬克大致相當,而FRC的成本約是托卡馬克技術的十分之一,甚至百分之一。”
孫玄曾任職TAE Technologies(下稱TAE),一家總部位于加利福尼亞州的美國核聚變私營公司。據界面新聞了解,TAE是目前全球FRC技術路線中規模最大的一家公司。
2012年,孫玄開始在中國科大設計國內最大的串列磁鏡裝置“KMAX”,該裝置在2013年開始加工組裝,2014年初實現放電。
此后,孫玄帶領團隊將場反與磁鏡這兩種磁約束位形有機結合,開始實踐和開發“先進場反磁鏡聚變”。
2025年2月,星能玄光研發建造的場反位形裝置Xeonova-1成功放電。
該裝置由星能玄光自主研發并建造,目標是研究場反在壓縮過程中的能量損失問題,同時探索新的壓縮方案和參數,克服未來比如美國核聚變明星公司Helion Energy等脈沖場反面臨的如何提高聚變堆效率等問題。
其初步測試結果表明場反等離子體已可以成功在形成區形成,并被成功噴射到捕獲區。
據《安徽商報》此前報道,星能玄光CEO楊智達表示,星能玄光計劃在2035年建成200 MW聚變能電站,成本大約是10億元。
星能玄光先后于2024年11月與2025年6月,完成天使輪及天使+輪融資,投資方包括中科創星、招商局創投、合肥創新投資、合肥高投等機構。
2025年11月,該公司再完成數億元規模的Pre-A輪融資,由螞蟻集團領投,隱山資本、紫金礦業等共同參與。
除星能玄光外,國內還有多家商業公司致力于FRC技術研究,例如基于華中科技大學HFRC裝置的瀚海聚能,以及諾瓦聚變等。
2025年7月,瀚海聚能在成都基地舉行了HHMAX-901主機建設完成暨等離子體點亮儀式,標志著中國首臺商業化直線型場反位形(FRC)聚變裝置成功實現等離子體點亮。
在海外,除了TAE,同樣專注于FRC聚變裝置研發的私營公司還包括Helion Energy以及源自普林斯頓等離子體物理實驗室的PFS等。
2025年11月,TAE宣布其第五代裝置Norm首次成功僅通過中性束注入生成場反向位形等離子體。該公司稱,這是聚變科學家們三十多年來一直追求的目標。
因Norm裝置性能表現超出預期,該公司決定跳過原計劃的第六代裝置Copernicus,直接向商業化階段邁進。
2025年12月,特朗普媒體科技集團(DJT.O)與TAE宣布簽署一項合并協議,雙方將通過全股票交易完成合并,雙方股東將持有合并后公司約50%股權,交易估值逾60億美元,預計將于2026年中期完成。
協議提到,合并后的公司計劃于2026年選址并啟動全球首座商用級聚變電站(50兆瓦)建設,后續規劃中的聚變電站裝機容量預計達350-500兆瓦。
2013年成立的Helion Energy,已迭代七代裝置,計劃于2025年實現Q>1(反應產生的能量大于消耗的能量),2028年實現并網發電。
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