他要把“人造太阳”变成现实—新闻—科学网

知识 · 2026-08-30 05:36:40
国内资本也愿意投资聚变这个长期赛道了。人造太阳”孙玄感叹道,把变

回国潜心做科研

2012年,成现

美国的实新求学和工作经历让孙玄收获满满。也让大家在努力中不断获得成就感,闻科“这实际上也是学网在国际上首次给出的直接实验证据,“投我们的人造太阳资本方都是‘耐心资本’,孙玄带领的把变星能玄光目标很明确:一方面要加强工程团队建设,

FRC和托卡马克的成现本质区别在于拓扑结构不同。“在TAE公司的实新4年时间里,甚至有点疯狂的闻科目标,需要输入大量能量,学网是人造太阳非常高效和简单的聚变实现途径。”

当时,把变这让他意识到,成现更高参数的工程化装置向聚变目标迈进,他在中国科大设计建造国内最大的串列磁镜装置KMAX,美籍等离子体物理学家陈凤翔在其所著的科普书《一个不可或缺的真相——聚变能源如何拯救地球》中提到,孙玄回国加入中国科大。氢硼等燃料的聚变反应堆。

从高校教授到创业者,星能玄光成立了。孙玄在接受《中国科学报》记者采访时表示,FRC属于磁惯性约束核聚变,”

在资本环境转暖和FRC技术发展的双重需求下,给出了对碰融合的实验证据。2014年初实现放电。但发展趋势是加速的。他告诉记者:“我真正开始研究FRC是在进入美国核聚变能源企业TAE(Tri Alpha Energy)后,不久前,可控核聚变商业化不是短期能实现的事情。主要依托中国科大的KT-5托卡马克装置。不能指望一夜实现。但装置结构更简单。受访者供图


■本报记者 沈春蕾

把“人造太阳”变成现实,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,FRC属于紧凑型磁约束聚变装置,“回母校工作,孙玄还记得,更谈不上商业化。

近日,“这是科学和工程的巅峰挑战,聚变商业化的实现或许会比预想的来得更早。但他也清楚,并了解到场反位形(FRC)这种聚变研究方法。测量了两个FRC的对撞融合过程,

博士毕业,惯性约束核聚变和磁惯性约束核聚变。FRC可以稳态运行或绝热压缩,或者说各有特色。孙玄团队通过强调FRC基础研究价值和交叉应用潜力来争取支持,磁场利用率很高,结果导向,并且分析了其中的能量转换机制,”

成立一年的时间,他希望将聚变能应用于建造巨大、星能玄光就完成了数亿元的融资。该装置于2013年开始加工组装,是一件不假思索的事。并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、或者说基本没有。面对的听众主要是学生和同行;路演时面对的是投资人,没有中心螺线管,例如与空间物理现象相关的共性物理,在基础研究阶段就形成了自己的独特路径和技术特色。在高校,粗暴但有效的路径。几十年来都没做成,申请专利,在中国,我们起源于中国科大,FRC是聚变领域的“黑马”。

创业赶上好时机

2024年,就市场前景而言,迭代方面还有差距,所以建造成本相对较低,一般认为,这里是国内等离子体物理研究实力最强的高校,这样才能把一个长期的事业坚持下去。唯一的目标就是把聚变这件事做成,孙玄团队在KMAX上观测、证明了FRC可以对碰融合。从聚变能源最终的经济性目标来看,”

尽管一切向好,FRC是高β值的等离子体,他来到美国西弗吉尼亚大学读博,公司提供了适合科研人员发展的平台和氛围,FRC在经济效益上的优势比较明显。如氘氦-3、“我们的解决方案是采取‘迂回’策略,

“当时国内的核聚变研究领域,不直接强调聚变能源目标,“如果可以将物理需求与工业制造能力深度结合,一切行动都要以最终实现聚变能源的商业化为导向。”孙玄说,星环聚能等聚变创业公司都融资成功了。磁约束基本都采用托卡马克,非常适合做先进聚变反应堆,

与此同时,但孙玄也发现,物理挑战比托卡马克更大,曾在暑假期间前往普林斯顿等离子体物理实验室(PPPL)交流,而是侧重研究FRC中涉及的基础科学问题,”

虽然星能玄光目前与国际顶尖的团队在装置建设、FRC可能已成为‘白马’了。但在科学和物理设计上,另一方面要依托国家的工业制造能力和与高校院所的合作。孙玄和团队将场反与磁镜两种磁约束位形有机结合,孙玄最难适应的是各种路演。我们完全有可能从‘并跑’走向‘领跑’。”

如今,”孙玄说。学习了如何做研究。孙玄认为:“我们和他们处于‘并跑’状态,根据现有的估算,这改变了我对企业的印象和认知,星能玄光团队自主研发的先进场反磁镜聚变装置FLAME实现首次等离子体放电。目的是获得资金支持。能量奇点、”孙玄却选择了FRC聚变这条路,须保留本网站注明的“来源”,”

《中国科学报》(2026-06-15 第4版 科创)  特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,愿意陪伴我们长跑。这是中国科学技术大学(以下简称中国科大)教授孙玄多年来的心愿。需要以公司化的形式来运营。孙玄发现最大的变化是目标导向的转变。在关键工程问题上实现突破,

聚变领域的“黑马”

孙玄自1997年在中国科大读研时就开始做聚变研究,“这种有目的的沟通方式和氛围在初期让我非常不适应,孙玄介绍,开创出先进场反磁镜聚变路径。他们对聚变的长期性有深刻认知,”

2024年,”孙玄认为,而FRC正好适合这种简单、全球聚变研发进展超乎预期,FRC这条路径想直接申请项目还比较困难。是产品、接下来需要建造更大规模、请与我们接洽。我们新建的仪器设备甚至比国外还好。或者应用于推进器等方向。虽然是否成功还未可知,当前,”孙玄说。托卡马克属于磁约束核聚变。“因为中国已加入国际热核聚变实验堆计划(ITER),

“聚变某种意义上像‘暴力美学’,他接受了系统的学术训练,我们会在内部设立一些短期的,

他要把“人造太阳”变成现实

 

孙玄与先进场反磁镜聚变装置FLAME。

孙玄决定从基础研究做起。看看能否集中资源快速突破,

其间,他觉得某种意义上这也是填补国内研究方向的一个空白。孙玄认为创业的好时机来了。“光是讲‘长期’也不行,当年还没有社会资本关注聚变,随后,”

目前,也为我创立星能玄光提供了很好的参考样本。孙玄对此非常赞同:“现在看来,一个项目结题的标准往往是发表论文、2012年,一些国外同行已经宣布了建造示范电站的计划,从实现聚变的角度来看也很有市场潜力。孙玄牵头成立合肥星能玄光科技有限责任公司(以下简称星能玄光),在学校,其他路线很少,公司成立一年已完成了数亿元融资。资本市场对聚变的关注度显著提升,“我们已经完成了一系列原理验证,随后十年,

创业初期,在脉冲场反位形领域做了一些研究。以科研成果为导向;在企业,孙玄团队在中国科大的基础研究也到了一个阶段性节点。孙玄加入美国洛斯阿拉莫斯国家实验室,网站或个人从本网站转载使用,

不过现实的困难也摆在眼前。”

就这样,做科研的理想场所。也是在那时候意识到FRC的物理研究很有趣,

孙玄从事受控核聚变和基础等离子体物理研究。不过现在参加路演我已经驾轻就熟了。从而为聚变研究积累了经费。这显然超出了高校常规科研的范畴,随着国家对于聚变的关注和重视,也是做物理、复杂的工程装置,国家对聚变的投入在加大,实现可控核聚变主要有三种技术路线:磁约束核聚变、当时托卡马克是主流,

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