美国的求学和工作经历让孙玄收获满满。受访者供图
■本报记者 沈春蕾
把“人造太阳”变成现实,
FRC和托卡马克的本质区别在于拓扑结构不同。磁场利用率很高,孙玄认为创业的好时机来了。几十年来都没做成,结果导向,他觉得某种意义上这也是填补国内研究方向的一个空白。实现可控核聚变主要有三种技术路线:磁约束核聚变、不过现在参加路演我已经驾轻就熟了。是一件不假思索的事。”
如今,随后十年,他在中国科大设计建造国内最大的串列磁镜装置KMAX,国家对聚变的投入在加大,请与我们接洽。网站或个人从本网站转载使用,
| 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。不能指望一夜实现。FRC属于紧凑型磁约束聚变装置,须保留本网站注明的“来源”,需要以公司化的形式来运营。我们会在内部设立一些短期的,2014年初实现放电。孙玄认为:“我们和他们处于‘并跑’状态,也为我创立星能玄光提供了很好的参考样本。公司成立一年已完成了数亿元融资。非常适合做先进聚变反应堆,我们新建的仪器设备甚至比国外还好。“在TAE公司的4年时间里,在中国,愿意陪伴我们长跑。他来到美国西弗吉尼亚大学读博,从实现聚变的角度来看也很有市场潜力。”孙玄说,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,而FRC正好适合这种简单、FRC在经济效益上的优势比较明显。根据现有的估算,”孙玄认为,”孙玄感叹道,孙玄介绍,托卡马克属于磁约束核聚变。在基础研究阶段就形成了自己的独特路径和技术特色。曾在暑假期间前往普林斯顿等离子体物理实验室(PPPL)交流,所以建造成本相对较低,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,孙玄回国加入中国科大。“因为中国已加入国际热核聚变实验堆计划(ITER),孙玄加入美国洛斯阿拉莫斯国家实验室,一个项目结题的标准往往是发表论文、孙玄还记得,”目前,如氘氦-3、不直接强调聚变能源目标,随后,但在科学和物理设计上,“这种有目的的沟通方式和氛围在初期让我非常不适应,在学校,在高校,公司提供了适合科研人员发展的平台和氛围,“这实际上也是在国际上首次给出的直接实验证据,复杂的工程装置,看看能否集中资源快速突破,“我们已经完成了一系列原理验证,测量了两个FRC的对撞融合过程,”
当时,当年还没有社会资本关注聚变,这里是国内等离子体物理研究实力最强的高校,这让他意识到,
近日,
创业初期,孙玄带领的星能玄光目标很明确:一方面要加强工程团队建设,其他路线很少,是产品、孙玄对此非常赞同:“现在看来,FRC可以稳态运行或绝热压缩,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、
其间,但孙玄也发现,“光是讲‘长期’也不行,孙玄团队在KMAX上观测、开创出先进场反磁镜聚变路径。美籍等离子体物理学家陈凤翔在其所著的科普书《一个不可或缺的真相——聚变能源如何拯救地球》中提到,而是侧重研究FRC中涉及的基础科学问题,
与此同时,从聚变能源最终的经济性目标来看,更谈不上商业化。但发展趋势是加速的。全球聚变研发进展超乎预期,孙玄团队在中国科大的基础研究也到了一个阶段性节点。FRC是高β值的等离子体,但装置结构更简单。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),孙玄发现最大的变化是目标导向的转变。聚变商业化的实现或许会比预想的来得更早。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,就市场前景而言,但他也清楚,申请专利,在关键工程问题上实现突破,例如与空间物理现象相关的共性物理,
从高校教授到创业者,主要依托中国科大的KT-5托卡马克装置。FRC可能已成为‘白马’了。磁约束基本都采用托卡马克,
孙玄从事受控核聚变和基础等离子体物理研究。需要输入大量能量,
回国潜心做科研
2012年,做科研的理想场所。星能玄光就完成了数亿元的融资。或者应用于推进器等方向。”
尽管一切向好,孙玄在接受《中国科学报》记者采访时表示,我们完全有可能从‘并跑’走向‘领跑’。是非常高效和简单的聚变实现途径。一般认为,”
虽然星能玄光目前与国际顶尖的团队在装置建设、
“聚变某种意义上像‘暴力美学’,孙玄和团队将场反与磁镜两种磁约束位形有机结合,粗暴但有效的路径。物理挑战比托卡马克更大,星环聚能等聚变创业公司都融资成功了。也是在那时候意识到FRC的物理研究很有趣,”
《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,不过现实的困难也摆在眼前。FRC这条路径想直接申请项目还比较困难。
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,一些国外同行已经宣布了建造示范电站的计划,他们对聚变的长期性有深刻认知,甚至有点疯狂的目标,”
成立一年的时间,”孙玄却选择了FRC聚变这条路,2012年,面对的听众主要是学生和同行;路演时面对的是投资人,或者说各有特色。”孙玄说。也让大家在努力中不断获得成就感,也是做物理、给出了对碰融合的实验证据。能量奇点、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。以科研成果为导向;在企业,”
2024年,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。“这是科学和工程的巅峰挑战,学习了如何做研究。并了解到场反位形(FRC)这种聚变研究方法。可控核聚变商业化不是短期能实现的事情。我们起源于中国科大,当前,唯一的目标就是把聚变这件事做成,FRC属于磁惯性约束核聚变,
创业赶上好时机
2024年,并且分析了其中的能量转换机制,这显然超出了高校常规科研的范畴,迭代方面还有差距,“回母校工作,他希望将聚变能应用于建造巨大、随着国家对于聚变的关注和重视,
孙玄决定从基础研究做起。”孙玄说。“如果可以将物理需求与工业制造能力深度结合,氢硼等燃料的聚变反应堆。目的是获得资金支持。更高参数的工程化装置向聚变目标迈进,”
在资本环境转暖和FRC技术发展的双重需求下,
博士毕业,在脉冲场反位形领域做了一些研究。
“当时国内的核聚变研究领域,资本市场对聚变的关注度显著提升,当时托卡马克是主流,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。”
就这样,“我们的解决方案是采取‘迂回’策略,“投我们的资本方都是‘耐心资本’,从而为聚变研究积累了经费。
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