“雷震子”破三关:一条“非主流”聚变路线的破局

2026-07-21 17:33:46
作者:联想控股微空间
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近日,联想之星所投企业安东聚变迎来关键突破:自主研发的核心集成放电模组“雷震子”成功通过极限测试验证,并与清华大学协商筹建惯性约束聚变概念验证中心。这一系列进展标志着我国在可控核聚变(886065)“Z箍缩”领域,迈出了工程化的重要一步。

目前主流的可控核聚变(886065)技术路线分为两支:磁约束(如托卡马克)和惯性约束(如激光点火)。前者通过强大磁场约束高温等离子体,后者用高能激光瞬间压缩靶丸引发聚变。而Z箍缩属于惯性约束的一种特殊形式,也被称为“磁惯性约束”。

Z箍缩路线声量不大,甚至被视为“非主流”,但它却是目前唯一从物理原理到工程发电被完整拉通的聚变路径,系统评估了技术、工程和经济的可行性。与广受关注的托卡马克磁约束路线相比,Z箍缩装置结构更简洁、建设成本更低、固有安全性更高、工程化周期(883436)更短。

Z箍缩的原理是瞬间向靶体释放数百万安培级脉冲大电流,由此产生千万高斯级超强磁场,通过“内爆”极速压缩等离子体,进而触发聚变反应。安东聚变CEO刘程将这一过程形象地比喻为:“人造闪电”劈向花椒粒大小的靶丸,在击中瞬间,靶丸内部产生极端条件,发生聚变。

通过大考的“雷震子”模组,是驱动装置“雷神”的核心模块。它一口气迈过了三道技术坎:同步精度控制到10纳秒以内、内置毫秒级人工智能(885728)调控系统、在紧凑空间内实现极高复杂度的系统集成,为Z箍缩脉冲功率系统的工程化总装筑牢坚实底座。

对于同步控制的难度,刘程打了个比方:“就像指挥20万人的军队齐步走,每个人脚步落下的时间差不能超过10纳秒。”

技术突破引来了顶尖学术力量的关注。清华大学电机系教授王新新、邹晓兵等专家团实地考察了安东聚变太仓基地,对“夔牛一号”装置及“雷震子一号”模组的运行演示给予高度评价。双方协商筹建惯性约束聚变概念验证中心,聚焦高功率脉冲驱动器研发、脉冲功率关键器件攻关和等离子体应用技术拓展,让学术理论同产业工程形成闭环。

与此同时,国家层面也在加速落子。由中国工程物理研究院流体物理研究所负责建设的国家“十四五”大科学装置——“电磁驱动聚变大科学装置”,已正式获得国家发改委可研批复,计划2026年开工建设。建成后将验证Z箍缩聚变点火可行性,加快推进Z箍缩聚变裂变混合堆的研发进程。

当前,我国核聚变呈现出“国家队主导、民企竞速、多路线并行”的鲜明特征。在这一“长周期(883436)、高壁垒”的前沿领域,联想控股(HK3396)体系通过长期陪伴与赋能,支持所投企业在各自技术路线上持续突破,共同推动产业化进程加速落地。

● 君联资本所投企业诺瓦聚变是目前国内唯一深耕FRC-SMR技术(场反位形小型模块化反应堆)的企业,其“诺瓦一号”工厂已于2026年4月开工建设,标志着从技术研发迈入工程实施阶段。公司明确表示,2027年前完成技术验证,证明FRC-SMR工程可行性;2028年至2030年代初期,建成国内首座小型分布式聚变示范电站并实现并网;2030年代中后期,实现50-100MW级聚变小堆的标准化量产。

● 联想之星所投企业星环聚能自主研发的全尺寸高温超导环向场磁体已于2026年6月完成20K低温(-253.15℃)励磁测试,成为全球首个面向球形托卡马克聚变堆的全尺寸高温超导环向场磁体。从时间规划来看,星环聚能将于2027年底或2028年初,开始进行商业示范堆建设,并拟于3-5年内完成;在2030年左右展示一个可输出电能的聚变堆。

● 联想之星所投企业安东聚变依托“雷震子”模组技术突破与产学研深度协同,规划了三个“五年计划”:到2030年左右建成60兆安级大型驱动器,实现工程意义上的能量增益因子Q>1;到2035年Q>30,启动示范工程建设;到2040年Q>100,完成商业化发电。

核聚变赛道上,多条技术路线并进突围,各自破关,正将“终极能源(850101)”的梦想一步步锻造成触手可及的坚实答案。

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