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核聚变升级:EAST“人造太阳”2026春季再启。 核聚变升级:EAST“人造太阳”2026春季再启,极端条件研究持续领跑 2025年,位于合肥科学岛的全超导托卡马克核聚变实验装置EAST(“人造太阳”)创下1亿摄氏度1066秒高约束模稳态运行世界纪录,标志我国核聚变研究从基础科学迈向工程实践的关键跨越 。目前EAST正进行核心升级,计划2026年春季启动新一轮实验,进一步巩固极端条件研究的全球领跑地位 。 一、核心升级:材料与性能双重突破 1. 第一壁全面换钨:将原钼材质第一壁升级为全钨金属壁,适配国际热核聚变实验堆ITER与我国紧凑型聚变能实验装置BEST的技术路线,大幅提升耐高温、抗溅射与抗辐照能力,为未来聚变堆预研关键技术 。 2. 密度自由区技术落地:2026年初EAST证实“密度自由区”存在,通过边界等离子体-壁相互作用自组织(PWSO)理论,结合电子回旋共振加热与预充气协同启动,将等离子体密度提升至传统格林沃尔德极限的1.3-1.65倍,且稳定运行、辐射降低21%,为高密度高效运行提供物理基础 。 3. 诊断与控制优化:升级等离子体诊断系统,强化边界杂质监测与实时调控,适配更高参数运行,保障装置安全稳定,支撑极端条件下的长脉冲实验。 二、春季实验:目标与科学价值 1. 核心目标:在1亿摄氏度基础上,追求更长稳态运行时间,探索更高约束模式下的等离子体行为,验证全钨壁与密度自由区技术的工程可行性,为BEST装置建设提供关键数据 。 2. 战略意义:EAST升级与实验是我国核聚变“三步走”战略的重要环节——第一步EAST完成科学探索,第二步BEST(2027年初步建成)实现氘氚反应与能量输出大于输入,第三步2040年前后推动聚变能源商业化 。此次升级将加速聚变能工程化进程,为解决能源危机与实现“双碳”目标提供新路径。 3. 国际影响:技术突破为ITER提供重要参考,巩固我国在核聚变领域的话语权,推动全球聚变能源研发合作与创新。 三、未来展望:聚变能源加速到来 EAST春季实验将为BEST装置建设提供关键技术验证,BEST计划2030年演示聚变能发电,我国力争2040年实现聚变能源商业化应用 。此次升级不仅是装置性能的提升,更是我国向清洁、无限聚变能源迈出的坚实一步,持续领跑全球核聚变极端条件研究。
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