他要把“人造太阳”变成现实—新闻—科学网

也是人造太阳做物理、

“聚变某种意义上像‘暴力美学’,把变

从高校教授到创业者,成现美籍等离子体物理学家陈凤翔在其所著的实新科普书《一个不可或缺的真相——聚变能源如何拯救地球》中提到,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,闻科“光是学网讲‘长期’也不行,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,人造太阳

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。把变FRC属于紧凑型磁约束聚变装置,成现FRC这条路径想直接申请项目还比较困难。实新磁约束基本都采用托卡马克,闻科但在科学和物理设计上,学网“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,随着国家对于聚变的成现关注和重视,

孙玄从事受控核聚变和基础等离子体物理研究。可控核聚变商业化不是短期能实现的事情。粗暴但有效的路径。“在TAE公司的4年时间里,FRC可能已成为‘白马’了。

创业赶上好时机

2024年,“这种有目的的沟通方式和氛围在初期让我非常不适应,我们新建的仪器设备甚至比国外还好。或者说基本没有。“因为中国已加入国际热核聚变实验堆计划(ITER),”

目前,”孙玄认为,证明了FRC可以对碰融合。这样才能把一个长期的事业坚持下去。”孙玄却选择了FRC聚变这条路,并且分析了其中的能量转换机制,资本市场对聚变的关注度显著提升,更高参数的工程化装置向聚变目标迈进,需要以公司化的形式来运营。

创业初期,测量了两个FRC的对撞融合过程,我们会在内部设立一些短期的,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),”

虽然星能玄光目前与国际顶尖的团队在装置建设、是一件不假思索的事。从而为聚变研究积累了经费。根据现有的估算,须保留本网站注明的“来源”,随后,“我们已经完成了一系列原理验证,

近日,也是在那时候意识到FRC的物理研究很有趣,“回母校工作,但孙玄也发现,而FRC正好适合这种简单、孙玄还记得,在脉冲场反位形领域做了一些研究。给出了对碰融合的实验证据。能量奇点、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,他在中国科大设计建造国内最大的串列磁镜装置KMAX,例如与空间物理现象相关的共性物理,孙玄最难适应的是各种路演。结果导向,2014年初实现放电。他来到美国西弗吉尼亚大学读博,这里是国内等离子体物理研究实力最强的高校,甚至有点疯狂的目标,

“当时国内的核聚变研究领域,做科研的理想场所。是非常高效和简单的聚变实现途径。

孙玄决定从基础研究做起。该装置于2013年开始加工组装,

回国潜心做科研

2012年,孙玄在接受《中国科学报》记者采访时表示,当年还没有社会资本关注聚变,国内资本也愿意投资聚变这个长期赛道了。不过现在参加路演我已经驾轻就熟了。是产品、更谈不上商业化。

与此同时,聚变商业化的实现或许会比预想的来得更早。孙玄团队在KMAX上观测、也为我创立星能玄光提供了很好的参考样本。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。受访者供图


■本报记者 沈春蕾

把“人造太阳”变成现实,不能指望一夜实现。“如果可以将物理需求与工业制造能力深度结合,如氘氦-3、一些国外同行已经宣布了建造示范电站的计划,面对的听众主要是学生和同行;路演时面对的是投资人,不直接强调聚变能源目标,他希望将聚变能应用于建造巨大、在学校,网站或个人从本网站转载使用,孙玄加入美国洛斯阿拉莫斯国家实验室,

不过现实的困难也摆在眼前。托卡马克属于磁约束核聚变。星能玄光就完成了数亿元的融资。”孙玄说。我们完全有可能从‘并跑’走向‘领跑’。“这是科学和工程的巅峰挑战,

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,在关键工程问题上实现突破,需要输入大量能量,在高校,但他也清楚,这让他意识到,这显然超出了高校常规科研的范畴,他觉得某种意义上这也是填补国内研究方向的一个空白。

其间,孙玄发现最大的变化是目标导向的转变。氢硼等燃料的聚变反应堆。一切行动都要以最终实现聚变能源的商业化为导向。在基础研究阶段就形成了自己的独特路径和技术特色。就市场前景而言,或者说各有特色。实现可控核聚变主要有三种技术路线:磁约束核聚变、也让大家在努力中不断获得成就感,FRC是高β值的等离子体,随后十年,国家对聚变的投入在加大,他接受了系统的学术训练,曾在暑假期间前往普林斯顿等离子体物理实验室(PPPL)交流,当时托卡马克是主流,看看能否集中资源快速突破,”

当时,接下来需要建造更大规模、虽然是否成功还未可知,其他路线很少,一般认为,星环聚能等聚变创业公司都融资成功了。申请专利,在中国,”

成立一年的时间,孙玄团队在中国科大的基础研究也到了一个阶段性节点。几十年来都没做成,或者应用于推进器等方向。以科研成果为导向;在企业,并了解到场反位形(FRC)这种聚变研究方法。没有中心螺线管,公司提供了适合科研人员发展的平台和氛围,FRC是聚变领域的“黑马”。FRC属于磁惯性约束核聚变,

美国的求学和工作经历让孙玄收获满满。”

2024年,FRC在经济效益上的优势比较明显。磁场利用率很高,所以建造成本相对较低,孙玄对此非常赞同:“现在看来,这改变了我对企业的印象和认知,”

在资本环境转暖和FRC技术发展的双重需求下,但发展趋势是加速的。迭代方面还有差距,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。”

就这样,物理挑战比托卡马克更大,2012年,非常适合做先进聚变反应堆,从聚变能源最终的经济性目标来看,”孙玄说,愿意陪伴我们长跑。惯性约束核聚变和磁惯性约束核聚变。“我们的解决方案是采取‘迂回’策略,主要依托中国科大的KT-5托卡马克装置。孙玄认为创业的好时机来了。”

《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,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、复杂的工程装置,而是侧重研究FRC中涉及的基础科学问题,从实现聚变的角度来看也很有市场潜力。孙玄介绍,星能玄光成立了。他们对聚变的长期性有深刻认知,学习了如何做研究。但装置结构更简单。”孙玄感叹道,

博士毕业,”

尽管一切向好,我们起源于中国科大,目的是获得资金支持。孙玄回国加入中国科大。“这实际上也是在国际上首次给出的直接实验证据,全球聚变研发进展超乎预期,一个项目结题的标准往往是发表论文、公司成立一年已完成了数亿元融资。当前,FRC可以稳态运行或绝热压缩,不久前,”孙玄说。请与我们接洽。

FRC和托卡马克的本质区别在于拓扑结构不同。”

如今,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。孙玄认为:“我们和他们处于‘并跑’状态,孙玄和团队将场反与磁镜两种磁约束位形有机结合,开创出先进场反磁镜聚变路径。唯一的目标就是把聚变这件事做成,