去看了中国环流三号后 我们发现可控核聚变可能真不用等50年了
  • 差评君
  • 2026年10月02日 00:12
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100 度,能让水从液体变成气体;子弹发射的瞬间,枪管温度大概在 700-1000 度左右;如果从地面一直向下挖,地球核心温度有 6000 度。

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再抬头,太阳的中心温度高达 1500 万度。大部分时候,这里是太阳系内温度最高的区域。

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但在 2025 年 3 月 28 日,国产托卡马克装置「 中国环流三号 」以原子核 1.17 亿度,电子 1.6 亿度的双亿度记录,短暂夺过了这一桂冠。

在这 10 秒内,它就是太阳系内的最高温度。

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比太阳核心还高 10 倍的温度是如何做到的?人类如何关住这上亿度的高温?以及最关键的,人类距离商用可控核聚变,到底还剩多少年?

带着这些问题,我们在抖音科技的邀请下来到了核工业西南物理研究院,试图解开核聚变的秘密。

他们的新院区很帅,建筑中间那个中庭就是一个托卡马克的形状,建筑旁边的部分就是约束的空间。像国际热核聚变实验堆( ITER )计划,包括第一壁包层和磁体支撑的研发也在这个院。

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今天我们来这里就想要搞清楚这件事:托卡马克或者说核聚变到底还有多少年才能够实现?

聚变三重积

20 世纪 50 年代初,人类刚刚掌握了不可控的核聚变技术 —— 氢弹。

随后美、英、苏等国便开始秘密投入大量资源,试图将这种能够释放巨大能量的物理过程转化为可控的民用能源。

但在研究过程中,科学家很快意识到,只有当能量的输出大于输入时,聚变反应才是可以持续的。

 这里说的「 可持续 」不是经济学上讲的投入产出比,当然投入产出比也是很重要的,后面会说。

而是说,只有产生的温度能够维持自己继续燃烧下去,核聚变才能一直发生。

为了让核聚变能够持续,需要将温度加热到 1 亿度以上,为什么需要这么高?

你可以把核聚变想象成烧一堆煤。

我们必须先用一个足够高的温度点着它,只有当一部分煤球被点着了,释放的热量能够继续点着下一个煤球,这堆火才能持续烧起来。

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煤球燃烧的话,我们会说需要燃烧三要素:可燃物、温度和氧气。

带入到核聚变,其实也需要三要素:密度、温度和持续时间。

1957 年,英国物理学家约翰·劳森,经过严密的计算推导,指出了核聚变自持需要三个关键因素,这一推断被称作劳森判据。

后续科学家在劳森的理论基础上继续提炼,最后总结出了核聚变点火的核心条件,也就是所谓的「 聚变三重积 」。

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我们可以拿太阳来举个例,太阳的核心温度只有 1500 万度。

但它的质量非常大,巨大的质量带来了巨大的引力约束,这股引力能把氢原子极致压缩,压缩到黄金密度的 8 倍以上,在这么高的密度下,原子核之间碰撞得极其频繁。

再加上太阳本身就是一个能够维持几十亿年的超级容器。

一定的温度、巨大的密度以及近乎无限的约束时间,是太阳能够维持聚变的原因。

但在地球上,我们不可能有无限的物质和无限的约束时间,所以只能想办法尽量提高温度,来达到聚变三重积的最低阈值。

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说起来很简单,但实现起来却没那么容易。

就像开头提到的,我们可以很轻松将温度升高到几百甚至上千度。

但几亿度?那就完全是另一个层面的事了。

如何把物质加热到1亿度以上?

咱们先从简单点的方式开始。

这是初中就学过的焦耳定理,其中有三个关键参数,电流、电阻和热量。

不用记公式啊。

你就知道,如果一个东西有电阻,我们再给它通电,增加电流,它就会发热。

电流越大、发热就越高。咱们生活中  常见的吹风机、电热毯、热得快,用的都是这个原理。

但是这些生活器件能产生的温度太低了。吹风机、热得快的电流只有 7、8 安,保温用的电热毯更是只有 0 点几安。它们的温度最高也就只能达到几百摄氏度而已。

托卡马克装置中其实也有运用这个原理进行加热,但规模完全不同。

作为国内目前设计参数最高的托卡马克,环流三号设计的等离子体电流可以达到 250 至 300 万安培。

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但加热阶段,只会用到 160 万安左右的电流。还有很多富裕的冗余,不是说设计出来为了保证安全,也不是要省下来给其他部件用。

而是在托卡马克装置中,反应物的电阻会随着电流的增加而不断降低。当电流达到数百万安培时,反应物的电阻会降得比导电铜线还低。

这么低的电阻,即使再加大更多电流,也很难继续升温了。

那这个时候托卡马克中的温度能有几度呢?

不高,将将几千万度而已。几千万度对于太阳这种小别扇还勉强够用,对地球上的核聚变来说根本是挠痒痒。

所以,我们还需要其他加热方式。还有什么方式能产生热呢?

欸,肯定有小伙伴要抢答了:动能能够转化成热能。

没错,这就是托卡马克中的另一种加热方式:中性束注入法( NBI )。

这个名字可以拆解成两个部分,首先是注入。

你可以把这个过程想象成发射高能粒子炮,带有巨大动能的炮弹,被射入到已经上千万度的等离子环中,将动能转化成热能,实现加热。

注入已经把加热的原理讲完了,为什么还要提到中性呢?

这是因为,托卡马克的核心部分其实是一个非常非常强的磁力牢笼。

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拿环流三号来说,它的磁约束部件能够形成 3 特斯拉的巨大磁场。特斯拉是一个很大的单位,3 特斯拉相当于地球磁场的 6 万倍。

这么强的磁力牢笼,带电粒子是发射不进去的。

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但不带电的粒子,我们又抓不住它,没办法发射。所以,NBI 的解决办法是,先抓到带电粒子,给它加速,发射之后再把它变成不带电的。

大伙儿都知道,核聚变的反应物通常是氘和氚。

它俩都带电,所以可以在外部把氘离子加速到极高速度,之后将高速氘离子束注入中和室,中和室内有低压的中性氘气。

高速氘离子束和中性氘气碰撞,会从后者身上抢走一个电子,然后它本身就变成中性的了,但还是保留着巨大的动能和极高的速度。

再把中性的原子射向反应中心,就能穿过强大磁场,直接碰撞中间的等离子环,为它加热了。

除了电阻加热和中性束注入法之外,环流三号中还配备了电子回旋共振加热( ECRH )和离子回旋射频加热( ICRF )。

这两种加热方式有点像是微波炉,通过高频电磁波与电子和离子共振,进行加热。

经过四套系统的混合加热,2025 年 3 月,环流三号实现了离子温度 1.17 亿度、电子温度 1.6 亿度的巨大突破,创下了我国聚变装置运行的新纪录。

火柴算是划亮了。

但马上又有新的问题,一亿度,是太阳系内最极端的温度,没有任何已知的实体材料能够承受。

哪怕是最耐热的钨,3422 度时就会熔化,连它的零头都接不住。

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那这团亿度高温,到底应该怎么装在容器里呢?

怎么关住一亿度的高温?

答案是:没法装,只能让它 " 漂 " 在半空中,不接触任何东西。当然不能是乱漂,得是受控的漂。

这就是托卡马克俄语原称的由来,用磁力约束来克服地球重力和等离子体的膨胀压力。

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咱们前面讲注入加热的时候提到过,氘氚聚变的反应物是带电的,既然带电,咱们就可以用磁场来控制它们。

这是一根磁感线。

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带电粒子在磁场中运动时,会受到洛伦兹力的影响,结果就是,粒子会像被串在线上的珠子一样,只能沿着轨道做螺旋运动。

所以,只要我们用磁场围出一个首尾相连的甜甜圈形状,粒子就出不去了。这就是托卡马克最基本的造型。

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但甜甜圈型的磁场有个问题。它的内圈短、外圈长,所以内圈的磁场会 " 挤 " 得更密,外圈则相对稀疏,整体并不均匀。

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这种不均匀会推着粒子往侧边漂。正电荷往上飘、负电荷往下飘,最终就都撞在反应堆内壁上了。

要解决这个问题,光是绕大圈不够,还得让粒子的轨迹扭起来。

想象一下,你在甜甜圈表面画一条线,不只是绕着大圈走,同时还在小圈上绕,这条线就会变成一条螺旋。

粒子沿着这样的螺旋跑,就会一会儿出现在内圈、一会儿出现在外圈,内内外外之间,从不均匀的磁场受到的力就给摇匀了,粒子就被牢牢锁在了磁场里。

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托卡马克最核心的约束思路,其实就是把稳定的磁场给扭成螺旋状。而要造出这道扭转,需要三套线圈协同工作。

在环流三号中,最外层 20 个竖立的 D 型「 环向场线圈 」,是甜甜圈的骨架,负责勾出基本的环形磁场。

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装置正中间的「 中心螺线管 」,则像一个大变压器,给等离子体感应出一道环向电流,由这道电流再产生一个垂直方向的磁场,与原来的环形磁场叠加,最终造出那道关键的螺旋。

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最后是 16 个横躺的「 极向场线圈 」,专门负责控制。

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等离子体一旦通了大电流,就会像充气轮胎一样往外膨胀,极向场线圈能够产生一个垂直方向的磁场,把等离子体死死按在真空室中央。

不仅如此,多重极向场线圈还能精准地把等离子体的截面,从标准的圆形捏成类似橘子瓣儿的形状。

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这样的形状能承受更高的压力,运行起来也更稳定。三套线圈各司其职,才能把一团一亿度的等离子体,稳稳锁在了真空室的中心。

现在,你已经掌握了一台托卡马克装置最核心的两大部件。

利用它们,核聚变反应既能被控制,也能被加热,太阳的活儿,咱们在地面上也能干了。

那么咱们就马上手搓一台,准备奔向星辰大海吧。

欸,但是先等一下,这不是很奇怪吗?核聚变的物理原理已经如此清晰,可行性也已经在天上经过了 46 亿年的验证。

可为什么直到今天,我们还是见不到真正商用的可控核聚变装置呢?

还有哪些问题?

这是因为还有三个真正的困难,人类无法解决。

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分别是,第一壁不够硬、氚自持难实现和 Q 值提升不上去。

所谓的第一壁,指的是核聚变过程中直面氘和氚的那一层,它是真空室内的独立结构。

虽然托卡马克装置巧妙地利用磁力将元素约束在了一个圈圈里。但是在聚变过程中,除了带电的质子之外,还会产生非常多不带电的中子。

这些中子不受磁场约束,会在惯性作用下源源不断地撞击第一壁。

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而地球上目前并没有非常好的物质能够完全抵御这种撞击。

大伙脑子里想到的像是不锈钢之类的材料,在中子地撞击下会脆化膨胀。

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实验室里坚持个几百秒倒是还好,但是在商用级核聚变里,装置要求能够持续运行以年记的时间。

在几年甚至几十年的时间里,这层壁能不能一直保持住工业生产的要求,就很难说了。

针对这种情况,目前主流的想法是用钨来硬顶,但这个方法是不是真的好用,坦白说还不知道,只能是等一台正式进行氘氚聚变的托卡马克开火后尝试。

其实现在还有一种流派,计划使用液态的锂墙来当第一壁,流动的墙显然就不会被撞坏了。

但是不是真的能这么做?我们专门采访了聚变研究所主机技术研究室副主任黄文玉老师。

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有这种设计概念但是它有非常非常大的一个问题就是:它的磁流体不稳定性。

因为我们里面刚刚也讲到我们是磁约束的,你磁场在里面它就有一个对金属这种导电的,它会有一些影响。

金属锂在流动的过程当中就可能会有一些电流什么的,那你的电场作用下它就会发生一些不稳定的波动或者怎么样,它很容易就出去了。

按照黄老师的说法,锂墙思路的劣势目前看来是远大于优势的。

除了第一壁外,还有一点是反应物够不够。目前的托卡马克装置,计划使用的都是氘和氚。

你或许听过核聚变需要的元素海里就能提取,但这里说的只是氘,氚在地球上的丰度非常低。

目前全人类的氚存量不过只有 25 公斤。

就算核聚变的效率再高,这么点物质能够释放出的能量也是有限的,开足了火力烧的话,全人类的氚库存可能都顶不过半年。

所以,如何获得稳定的氚,让反应可以持续下去也是亟待解决的问题。

好消息是用中子撞击锂元素,能够生成部分氚,这个是理论上最容易实现氚自持的路径了。

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但在实践中,还没有人真的把整个链路跑通。

即使在国际热核聚变实验堆( ITER )计划当中,氚增值也是所有国家不共享的实验,从这就能看出氚自持不仅非常难,而且几乎可以视作可控核聚变的最后一把钥匙,谁能先掌握这套流程,谁就能跑在所有国家前面。

还有第三个问题,Q 值提升非常困难。

Q 值其实就是投入产出比,你投入 1 份能量,对应的核聚变装置能产生出多少份能量的意思。

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这个值当然是越大越好,但你起码得大于 1,才说明这套装置是划算的。

咱们在新闻中其实经常能看到,某某实验的 Q 值达到一点几、二点几、甚至是三以上。

这看起来好像已经非常可行了是吧。但是这些新闻没告诉你的是,这里的 Q 值只算了真正参与实验的能量,没算维持实验的能量。

像是 NIF 在 2025 年实现过输入 2.08 兆焦耳激光、输出 8.6 兆焦耳聚变能的记录,这样算下来 Q 值都超过 4 了。

可实际上,为了给这些激光蓄气,需要的总能量超过 300 兆焦耳,这样算下来,所谓的可控核聚变,根本是赔本买卖。

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不管第一壁和氚自持有多难,说到底都只是工程问题,多跑跑,无论是三年五年还是十年一百年,总归会有个结果。

Q 值的投入产出问题,才是可控核聚变是否能够真正实现商业化的根本制约。

考虑到托卡马克装置运行过程中的低卡诺效率( ~30–40% )、低温磁体冷却耗电,还有辅助加热、真空泵、氚循环等等系统的消耗,最终的设计的 Q 值要达到 30 甚至 40 才划算。

这就造成,可控核聚变不是不能实现,而是不值得去实现。

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讽刺的是,为了憋出核聚变这样的终极能源,人类不得不先发展光伏、风能、裂变这样的过渡能源。

但是光伏、风能又如此廉价好用,以至于人类根本没有动力投入所有资源梭哈核聚变。

可以说,造成核聚变永远都需要再等 50 年的原因,可能就是石油永远都够用 50 年。

慢着,核聚变真的永远还需要 50 年吗?起码在业内人看来,事情并没有那么悲观。

聚变研究所主机技术研究室副主任黄文玉老师 :

那我们下一步要研究什么?就比如说我们这个聚变。

我们现在一直是所谓的五步走:最开始是最基本的科学原理的探索;第二个是规模实验;第三个就是燃烧实验研究;第四个就是实验堆的一个研究;第五个就是示范堆的研究。

它每一个步骤它都有自己的这个使命或者说是目标。

如果说我们未来的这个工程示范堆要在 2050 年建成的话,那肯定是 203X 年我们就可能已经定稿了。

对实际上我们现在也是在做一些规划或者初步的概念设计。

如此说来,目前看到这个视频的大部分人都能赶上示范堆的定稿和建造,甚至能够在 2050 年体验到完全体的托卡马克。

如果真的有考古党 2050 年还在看到这篇文章,能不能评论告诉我:这核聚变发出来的电,听起来到底硬不硬呐?

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