摘要
新华社报道,中国已正式启动一项面向全球的国际科学合作计划,聚焦核聚变领域的前沿研究与技术发展。该计划旨在汇聚国际顶尖科研力量,推动核聚变能源的关键技术突破,加速实现可控核聚变的商业化应用。作为全球能源转型的重要方向,核聚变具有清洁、高效、安全等显著优势。中国通过此次国际合作,将进一步提升在聚变科学领域的全球影响力,并为应对气候变化和能源危机提供创新解决方案。目前,已有多个国际科研机构和高校积极参与该计划,共同推进聚变装置设计、材料研发与等离子体控制等核心技术攻关。
关键词
核聚变, 科学合作, 中国启动, 国际计划, 技术发展
核聚变,这一源自太阳能量释放机制的科学构想,正从深奥的物理理论逐步迈向现实能源舞台的中心。作为人类追求清洁能源的“圣杯”,核聚变通过轻原子核在极端高温高压下融合释放巨大能量,具备燃料丰富、无高放射性废料、本质安全等优势。近年来,随着等离子体控制、超导磁体和先进材料技术的飞速进步,核聚变已跨越多个关键门槛。特别是国际热核聚变实验堆(ITER)项目的稳步推进,为全球聚变研究提供了重要验证平台。而中国此次启动的国际科学合作计划,正是在这一历史节点上吹响的集结号。该计划不仅聚焦聚变装置的优化设计,更致力于解决材料耐辐照、高效能量转换与等离子体稳定性等核心技术难题。可以预见,随着多国科研力量的深度协同,核聚变正从“可能”走向“可行”,迈向商业化应用的临界点。这不仅是科技的跃迁,更是人类对可持续未来的庄严承诺。
中国在核聚变领域的探索始于上世纪60年代,历经数代科学家的接续奋斗,已从追随者成长为全球聚变版图中的关键引领者。近年来,中国“人造太阳”——EAST(全超导托卡马克核聚变实验装置)屡创世界纪录:2021年实现1.2亿摄氏度等离子体运行101秒,2023年再次实现403秒稳态高约束模式运行,标志着中国在等离子体控制技术上的领先地位。依托中科院合肥物质科学研究院、中国工程物理研究院等顶尖机构,中国已构建起完整的聚变研究体系。此次由中国主导的国际科学合作计划,不仅是技术实力的体现,更是开放科学精神的彰显。目前,已有来自欧洲、亚洲和北美超过20个科研机构确认参与,共同推进聚变堆工程设计与关键部件研发。中国以开放包容的姿态汇聚全球智慧,正在书写人类能源革命的新篇章。
中国此次启动的国际科学合作计划,不仅是一项技术攻关工程,更是一场面向人类未来的深远布局。其核心目标在于构建一个开放、协同、高效的全球聚变研发网络,加速实现“人造太阳”的商业化曙光。该计划以突破核聚变能源应用的关键瓶颈为导向,聚焦等离子体长脉冲稳定运行、耐高温抗辐照材料开发、高效能量转换系统集成等前沿课题。尤为引人注目的是,计划明确提出在2035年前建成一座具有示范意义的聚变工程堆原型,为全球提供可复制的技术路径。这一愿景的背后,是中国对可持续发展的深切承诺——通过核聚变这一近乎无限的清洁能源,助力全球碳中和进程,缓解日益严峻的能源危机与气候变化挑战。正如EAST装置屡次刷新世界纪录所展现的实力:从1.2亿摄氏度维持101秒到403秒高约束模式运行,中国已用数据证明了其引领聚变研究的可能性。如今,这份雄心正升华为国际合作的灯塔,吸引着来自欧洲、北美及亚洲超过20个顶尖科研机构携手同行。这不仅是一次技术的集结,更是人类共同理想的一次共鸣——在星辰般的能量之梦中,寻找地球永续的答案。
为确保国际科学合作计划高效推进,中国牵头构建了一套多层次、立体化的合作机制与治理框架。该框架以“共研、共享、共赢”为核心理念,依托联合国教科文组织(UNESCO)倡导的开放科学原则,建立了由中方主导、多国参与的联合指导委员会和技术专家组。各参与方按专业领域划分任务模块,在聚变装置设计、超导磁体制造、第一壁材料测试和等离子体控制算法等方面分工协作,实现资源互补与知识共享。数据平台方面,计划已搭建起全球统一的聚变实验数据库,实现实时数据互通与远程协同分析,极大提升了研发效率。目前,中科院合肥物质科学研究院作为主要协调单位,已与德国马普等离子体物理研究所、日本国立聚变科学研究所、美国麻省理工学院等建立常态化联合实验机制。值得一提的是,该计划特别设立青年科学家交流项目,每年支持百名跨国研究人员互访交流,培育下一代聚变人才。这种深度嵌合的合作生态,不仅打破了传统科研壁垒,更彰显了中国在全球科技治理中的责任担当。当不同语言、文化与思想在同一实验室交汇,核聚变不再只是物理反应,而成为人类团结协作的精神象征。
当人类仰望星空,追寻那束来自恒星的光与热时,核聚变正悄然从实验室走向现实,成为照亮未来的能源灯塔。它不仅是物理学家的梦想,更是全人类摆脱化石能源桎梏、迈向可持续文明的关键一步。设想在不远的将来,一座座聚变电站如“人造太阳”般静静运转——无需碳排放,不产生高放射性废料,燃料取之不尽(仅一升海水中提取的氘便可释放相当于300升汽油的能量),这正是核聚变赋予世界的无限可能。据国际能源署预测,若2050年前实现商业化应用,聚变能源有望满足全球20%以上的电力需求。而中国此次启动的国际科学合作计划,正是为这一愿景铺设通往现实的轨道。依托EAST装置创下1.2亿摄氏度运行101秒、403秒高约束模式运行等世界纪录的技术积累,中国正推动聚变从“实验突破”迈向“工程验证”。未来,聚变技术不仅将重塑能源格局,更可应用于深空探测、极端环境供能乃至医疗同位素生产等多个领域。当等离子体在超导磁笼中稳定燃烧,那不只是能量的释放,更是人类智慧对自然法则的深情回应——我们不再掠夺地球,而是学习星辰如何发光。
在全球聚变版图上,中国的角色已从参与者跃升为引领者,肩负起前所未有的科技使命与时代责任。自上世纪60年代起步,历经数代科学家默默耕耘,中国以EAST为代表的装置屡破纪录,展现出惊人的创新韧性。如今,由中国主导的国际科学合作计划,不仅是技术实力的外溢,更是一种新型全球科技治理理念的实践。面对气候变化与能源危机的双重挑战,中国没有选择封闭垄断,而是敞开大门,联合德国马普所、日本国立聚变科学研究所、美国麻省理工学院等逾20个国际顶尖机构,构建起一个开放共享的研发共同体。这种“共研、共享、共赢”的合作模式,体现了大国担当:科技不应是零和博弈的武器,而应是人类命运共同体的基石。尤为可贵的是,该计划设立青年科学家交流项目,每年支持百名跨国研究人员互访,播下信任与协作的种子。中国正用行动证明——真正的领先,不是独自奔跑,而是牵起更多手同行。在这条通往“人造太阳”的漫长征途上,中国既是点火者,也是守望者,守护着那份属于全人类的光明诺言。
中国启动的国际科学合作计划标志着全球核聚变研究迈入协同创新的新阶段。依托EAST装置实现1.2亿摄氏度等离子体运行101秒、403秒高约束模式运行等重大突破,中国已奠定技术引领地位。该计划汇聚来自欧洲、北美及亚洲超过20个顶尖科研机构,聚焦聚变堆设计、材料研发与等离子体控制等核心技术攻关,目标在2035年前建成示范性聚变工程堆原型。通过建立联合指导委员会、统一数据平台和青年科学家交流机制,中国正推动构建开放共享的全球聚变研发生态。这一举措不仅加速了核聚变商业化进程,更彰显了中国在全球能源转型中的责任担当,为应对气候变化与能源危机提供可持续的创新路径。