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核聚变反应(轻核聚变)是将两个较轻的原子核(主要是氢的同位素氘和氚)在一定条件下(超高温、高压或高密度),使其聚合成较重的原子核(氦),同时释放出巨大能量的过程。轻核聚变反应释放的能量就叫核能,它是取得核能的重要途径之一。太阳的光和热就是由核聚变产生的,它的内部连续进行着氘、氚聚变成氦的过程。
注:Deuterium(氘,重氢),Tritium(氚,重氢),He(Helium,氦)

核聚变可以分为可控核聚变与不可控核聚变。
早在上世纪五十年代初人类就实现了聚变核反应,这就是氢弹的爆炸。它是依靠原子弹爆炸时形成的高温高压,使得热核燃料氘氚发生聚变反应,释放巨大的能量,形成强大无比的破坏力。但是氢弹瞬间的猛烈爆炸是无法控制的。要把聚变时释放出的巨大能量用于社会生产和人类生活,必须对剧烈的聚变核反应加以控制。因而实现受控热核聚变一直是聚变科学家的梦想。正在研究受控热核聚变反应装置也是应用这一基本原理,它与氢弹的最大不同是,其释放能量是可以被控制的。
受控核聚变被人们形象地称为人造太阳,其目的是建造一个聚变实验堆,探索利用聚变能发电的科学和工程技术可行性,为实现聚变能商业应用奠定基础。
经过60多年的努力,可控核聚变反应已经取得了一定的成绩。但由于产生可控核聚变需要的条件非常苛刻,反应技术要求极高,加之控制、能量利用和燃料循环技术复杂,实现受控核聚变仍有漫长且艰难的过程。
核聚变反应通常要求燃料温度达到上亿摄氏度,此时原子已完全电离为等离子体,带电粒子极易逃逸,若不能有效约束,聚变反应将无法持续。为此,科研界发展出多种约束技术,目前主要聚焦于磁约束聚变与惯性约束聚变两条技术主线,此外也有部分研究探索磁惯性约束聚变作为创新路径。而引力约束虽然为恒星聚变原理,但不具备地面工程实现可能性。

燃料选择方面,氘氚聚变因实现门槛最低,已成为主流燃料路径。相比其他聚变形式,氘氚(D-T)反应具备反应截面大、点火温度低、能量释放高等综合优势。据聚变工业协会FIA《The global fusion industry in 2025》数据,72%的商业聚变公司选择氘氚(D-T)路径。而氘氘(D-D)、氘氦3(D-3He)、氢硼(p-11B)等路径在燃料可得性、低中子辐射或能量转化效率等方面具备一定潜力,因此也有部分公司进行商业化尝试。

截至2025年中,全球商业聚变产业的累计融资总额达到97.66亿美元,较2024年新增26.43亿美元,创近三年最高年度增幅。其中,私人资本贡献89.71亿美元,公共资金投入7.95亿美元,体现出资本市场对聚变能源商业化前景的高度认可。
本年度融资额超过1亿美元的企业共有8家,其中Pacific Fusion以9亿美元高居榜首,其次为Helion Energy(4.25亿美元)、Marvel Fusion(2亿美元)、TAE Technologies(1.5亿美元)、Proxima Fusion(1.5亿美元)、ZAP Energy(1.3亿美元)、Tokamak Energy(1.25亿美元)以及Focused Energy(1.1亿美元)。此外,新奥聚变、Type One Energy、Realta Fusion和Renaissance Fusion等公司也获得了数千万美元的融资支持。


核聚变商业化呈现技术路径多元化的发展态势,其中磁约束方案占据核心地位。

20 世纪50年代,全国《十二年科学规划》的制定开启了我国的核聚变研究,这与国际社会关注核聚变研究的时间几乎同步。1972 年,我国批准核聚变研究由中核集团前身(二机部)和中科院两家开展,奠定了我国磁约束和聚变研究“国家队”主导的格局,二者下属核工业西南物理研究院、中科院等离子体物理研究所相继建成“环流器”系列铜导体托卡马克和HT-7/EAST 超导托卡马克。1983 年,我国首次提出核能“三步走”发展战略,包括三个主要阶段:热堆、快堆、聚变堆。

托卡马克是当前主流设备,以代表性的ITER 为例,托卡马克装置包括包层、真空室、磁体系统、偏滤器、真空杜瓦等主要部件及包括低温系统、真空系统、电源诊断系统等在内的支持系统。磁体系统是装置核心,决定了磁场强度和均匀性。以代表性ITER 低温超导托卡马克装置为例,磁体系统成本占比达28%。在ITER 低温超导托卡马克装置中,磁体占比最高,达28%、堆内构件、真空室等主要结构件占比25%,其他辅机占比33%,建筑占比14%。实际建造过程中,工厂总体成本(包括建筑成本和非主机装置的支持部件及附属系统)高于预期,导致ITER 预算逐年上升。

《全球及中国可控核聚变市场发展与投资前景预测调研分析报告(2026版)》
编制单位:深圳市得算多咨询有限公司
第一章:核电市场发展分析
一、核电
(一)核电界定
(二)核电分类
二、全球核电发展历程
(一)20世纪50-60年代初(一代核电站)
(二)20世纪60-80年代(二代核电)
(三)1990-2010年(三代核电研发,第四代核电实验)
(四)2011年以来年(第三代核电成熟,第四代核电示范)
三、中国核电发展历程
(一)20世纪70年代(萌芽阶段)
(二)20世纪80/90年代(引进阶段)
(三)2001-2010年(消化、吸收阶段)
(四)2011-2015年(再创新阶段)
(五)2016-至今(自主转型阶段)
四、全球核电市场规模分析
(一)全球核电站数量走势分析
(二)全球核电装机容量规模走势分析
(三)全球核电区域分布分析
(四)全球核电产品结构分析
(五)全球核电技术结构分析
五、中国核电市场规模分析
(一)中国核电站数量走势分析
(二)中国核电装机容量规模走势分析
(三)中国核电区域分布分析
(四)中国核电产品结构分析
(五)中国核电技术结构分析
第二章:核电市场技术演变分析
一、第二代核电技术(核裂变)
(一)第二代核电技术发展背景
(二)第二代核电技术发展目标
(三)第二代核电技术发展路线
(四)第二代核电技术发展现状
(五)中国第二代核电技术发展
二、第三代核电技术(核裂变)
(一)第三代核电技术发展背景
(二)第三代核电技术发展目标
(三)第三代核电技术发展路线
(四)第三代核电技术发展现状
(五)第三代核电技术发展总结
(六)中国第三代核电技术发展
三、第四代核电技术(核裂变)
(一)第四代核电技术发展背景
(二)第四代核电技术发展目标
(三)第四代核电技术发展路线
(四)第四代核电技术发展现状
1、第四代热中子堆
2、第四代快中子堆
(五)第四代核电技术发展总结
(六)中国第四代核电技术发展
四、核聚变技术研发(核聚变)
(一)核聚变原理
(二)核聚变材料
(三)核聚变分类
(四)核聚变条件
(五)核聚变方式
(六)核聚变优劣势
第三章:可控核聚变市场发展总况分析
一、可控核聚变市场发展历程分析
(一)可控核聚变概念提出阶段
(二)可控核聚变技术研发阶段
(三)可控核聚变技术验证阶段
二、可控核聚变市场发展现状
(一)可控核聚变市场发展现状1
(二)可控核聚变市场发展现状2
(三)可控核聚变市场发展现状3
(四)可控核聚变市场发展现状4
(五)可控核聚变市场发展现状5
三、可控核聚变市场存在问题
(一)可控核聚变市场存在问题1
(二)可控核聚变市场存在问题2
(三)可控核聚变市场存在问题3
(四)可控核聚变市场存在问题4
第四章:可控核聚变市场上下游产业链分析
一、可控核聚变产业链上游分析
二、可控核聚变产业链中游分析
三、可控核聚变产业链下游分析
第五章:可控核聚变市场设备结构分析
一、可控核聚变装置结构分析
二、可控核聚变磁体系统分析
(一)磁体系统简介
(二)磁体系统结构
(三)磁体材料类别
二、可控核聚真空室设备分析
(一)真空室简介
(二)真空室结构
(三)真空室性能
三、可控核聚偏滤器设备分析
四、可控核聚低温恒温器设备分析
第六章:可控核聚变市场投资成本分析
一、可控核聚变成本结构分析
二、可控核聚变市场投资规模分析
三、可控核聚变市场单位投资成本
第七章:可控核聚变市场粒子约束技术路线分析
一、磁约束核聚变技术路线分析
(一)磁约束核聚变原理
(二)磁约束核聚变优劣势
(三)磁约束核聚变技术研发
二、惯性约束核聚变技术路线分析
(一)惯性约束核聚变原理
(二)惯性约束核聚变优劣势
(三)惯性约束核聚变技术研发
三、引力约束核聚变技术路线分析
(一)引力约束核聚变原理
(二)引力约束核聚变优劣势
(三)引力约束核聚变技术研发
第八章:可控核聚变市场燃料技术路线分析
一、氘氚聚变技术路线分析
(一)氘氚材料简介
(二)氘氚资源分析
(三)氘氚性能分析
(四)氘氚优缺点分析
(五)氘氚燃料应用分析
二、氘氘聚变技术路线分析
(一)氘氘材料简介
(二)氘氘资源分析
(三)氘氘性能分析
(四)氘氘优缺点分析
(五)氘氘燃料应用分析
三、氘-氦-3 聚变技术路线分析
(一)氘-氦-3材料简介
(二)氘-氦-3资源分析
(三)氘-氦-3性能分析
(四)氘-氦-3优缺点分析
(五)氘-氦-3料应用分析
四、氢-硼聚变技术路线分析
(一)氢-硼材料简介
(二)氢-硼资源分析
(三)氢-硼性能分析
(四)氢-硼优缺点分析
(五)氢-硼燃料应用分析
第九章:全球主要国家可控核聚变市场发展分析
一、美国可控核聚变市场发展分析
(一)可控核聚变市场政策规划分析
(二)可控核聚变市场发展目标分析
(三)可控核聚变市场技术研发成果分析
(四)可控核聚变市场技术路线分析
二、日本可控核聚变市场发展分析
(一)可控核聚变市场政策规划分析
(二)可控核聚变市场发展目标分析
(三)可控核聚变市场技术研发成果分析
(四)可控核聚变市场技术路线分析
三、欧盟可控核聚变市场发展分析
(一)可控核聚变市场政策规划分析
(二)可控核聚变市场发展目标分析
(三)可控核聚变市场技术研发成果分析
(四)可控核聚变市场技术路线分析
四、英国可控核聚变市场发展分析
(一)可控核聚变市场政策规划分析
(二)可控核聚变市场发展目标分析
(三)可控核聚变市场技术研发成果分析
(四)可控核聚变市场技术路线分析
五、韩国可控核聚变市场发展分析
(一)可控核聚变市场政策规划分析
(二)可控核聚变市场发展目标分析
(三)可控核聚变市场技术研发成果分析
(四)可控核聚变市场技术路线分析
六、加拿大可控核聚变市场发展分析
(一)可控核聚变市场政策规划分析
(二)可控核聚变市场发展目标分析
(三)可控核聚变市场技术研发成果分析
(四)可控核聚变市场技术路线分析
第十章:中国可控核聚变市场发展分析
一、中国可控核聚变市场政策规划汇总
二、中国可控核聚变市场技术标准汇总
三、中国可控核聚变市场发展目标
四、中国可控核聚变市场发展原则
五、中国可控核聚变市场发展战略
六、中国可控核聚变市场发展重点任务
七、中国可控核聚变装置数量分析
八、中国可控核聚变装置技术路线分析
九、中国可控核聚变装置技术成果分析
第十一章:可控核聚变市场融资情况分析
一、全球可控核聚变市场融资分析
(一)全球可控核聚变市场融资规模分析
(二)全球可控核聚变市场融资主体区域分布
(三)全球可控核聚变市场融资主体技术路线
(四)全球可控核聚变市场投资主体结构分析
二、中国可控核聚变市场融资分析
(一)中国可控核聚变市场融资规模分析
(二)中国可控核聚变市场融资主体区域分布
(三)中国可控核聚变市场融资主体技术路线
(四)中国可控核聚变市场投资主体结构分析
第十二章:核聚变市场主要装置分析
一、中国东方超环(EAST)核聚变装置
二、中国环流器三号(HL-3)核聚变装置
三、中国赤霄
四、中国洪荒70
五、中国SUNIST-2
六、中国玄龙-50U
七、中国KMAX-U
八、中国HHMAX901
九、美国SPARC
十、美国DIII-D
十一、美国NIF
十二、欧洲JET
十三、韩国KSTAR
十四、欧洲JT-60SA
第十三章:可控核聚变市场发展趋势分析
一、可控核聚变市场发展趋势1
二、可控核聚变市场发展趋势2
三、可控核聚变市场发展趋势3
四、可控核聚变市场发展趋势4
五、可控核聚变市场发展趋势5
第十四章:可控核聚变市场投资壁垒分析
一、可控核聚变市场投资壁垒1
二、可控核聚变市场投资壁垒2
三、可控核聚变市场投资壁垒3
四、可控核聚变市场投资壁垒4
第十五章:可控核聚变市场投资风险分析
一、可控核聚变市场投资风险1
二、可控核聚变市场投资风险2
三、可控核聚变市场投资风险3
四、可控核聚变市场投资风险4
第十六章:可控核聚变市场发展建议分析
一、可控核聚变市场发展建议1
二、可控核聚变市场发展建议2
三、可控核聚变市场发展建议3
四、可控核聚变市场发展建议4
五、可控核聚变市场发展建议5
第十七章:可控核聚变市场发展前景预测分析
一、2030年可控核聚变市场规模预测分析
二、2030年可控核聚变市场成本/价格预测分析
第十八章:可控核聚变市场核心企业分析
一、西部超导材料科技股份有限公司
(一)企业简介
(二)业务布局
(三)核聚变产业链投资布局
二、江西联创光电科技股份有限公司
(一)企业简介
(二)业务布局
(三)核聚变产业链投资布局
三、江苏永鼎股份有限公司
(一)企业简介
(二)业务布局
(三)核聚变产业链投资布局
四、铜陵精达特种电磁线股份有限公司
(一)企业简介
(二)业务布局
(三)核聚变产业链投资布局
五、合肥合锻智能制造股份有限公司
(一)企业简介
(二)业务布局
(三)核聚变产业链投资布局
六、苏州海陆重工股份有限公司
(一)企业简介
(二)业务布局
(三)核聚变产业链投资布局
七、航天晨光股份有限公司
(一)企业简介
(二)业务布局
(三)核聚变产业链投资布局
八、上海电气集团股份有限公司
(一)企业简介
(二)业务布局
(三)核聚变产业链投资布局
九、安泰科技股份有限公司
(一)企业简介
(二)业务布局
(三)核聚变产业链投资布局
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