追踪 | AI 与聚变能源的深度融合
本公众号为《思维纪要社》的备用通道,入口↓↓↓本次分享聚焦人工智能与可控核聚变的双向赋能,以及东升聚变的企业进展,涵盖聚变行业背景、技术路径、AI 加速效应,并详述东升聚变的战略定位、技术选型与发展蓝图,主要内容如下:·行业热度攀升:2025 年下半年至 2026 年,可控核聚变将成为市场焦点。过往发展迟缓主因是需求不足,如今 AI 数据中心对能源的指数级渴求成为核心引擎。聚变能提供大规模、稳定、零碳且高密度的能源,是匹配未来 AI 需求的唯一长期方案。·全球政策扶持:2024 年美国颁布聚变能源法案,日
人造太阳何时照亮千家万户
能源始终牵引着人类社会的前进方向。近年来,被称为“人造太阳”的可控核聚变能研发在全球多地持续释放积极信号,技术路线愈发丰富,涌现出一批活跃的研究主体,使其由“科学上可行”加速迈向“工程上可验证”。在这场竞逐中,中国的研究能力不断走高、国际影响力持续扩大;美国、欧洲、日本等也同步加大资源投入,力图在下一轮能源变革中抢占先机。但也要看到,可控核聚变能要真正从实验室走向电网,仍要跨越多方面的物理、工程与经济难题,它的商业化属于必须长期持续投入的跨代工程。 模拟太阳发光发热的运行机理—— 让这团“火球”悬在空中,
美国首个商用核聚变电站预计2027年动工,CFS披露详细规划
麻省理工学院衍生企业Commonwealth Fusion Systems的掌门人鲍勃·蒙加德于本周二宣布,公司计划于2027年在美国着手建设全球首座投入商业运营的核聚变发电设施。SPARC验证装置进展顺利蒙加德在接受媒体专访时透露,坐落于马萨诸塞州的聚变验证装置SPARC目前已完成总工程量的75%以上,预计将于2027年投入运行。该装置的核心目标是实现“能量净增益”,即聚变反应产生的能量大于启动反应所需消耗的能量,这是衡量聚变技术能否走向商业化的重要里程碑。SPARC的关键组件——18块“D”型超导磁体