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2026-2030年中國可控核聚變行業:國家重大專項持續投入,研發加速

如何應對新形勢下中國可控核聚變行業的變化與挑戰?

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在全球能源需求持續增長、化石能源枯竭與氣候變化問題日益嚴峻的背景下,可控核聚變作為“終極能源解決方案”,憑借其能量密度高、燃料儲量近乎無限、零碳排放等顯著優勢,成為各國能源戰略布局的關鍵領域。

2026-2030年中國可控核聚變行業:國家重大專項持續投入,研發加速

前言

在全球能源需求持續增長、化石能源枯竭與氣候變化問題日益嚴峻的背景下,可控核聚變作為“終極能源解決方案”,憑借其能量密度高、燃料儲量近乎無限、零碳排放等顯著優勢,成為各國能源戰略布局的關鍵領域。中國高度重視可控核聚變技術的發展,將其列為“十五五”規劃重點布局的前瞻性未來產業,并出臺一系列政策文件予以支持。

一、宏觀環境分析

(一)政策環境

中國政府將可控核聚變技術提升到國家戰略高度,為其發展提供了堅實的政策保障。2026年施行的《中華人民共和國原子能法》首次將受控熱核聚變納入國家法律支持范疇,建立分級分類監管制度,為行業創新劃定邊界并提供制度保障。國家“十五五”規劃明確將可控核聚變作為前瞻性未來產業重點布局,通過專項基金、稅收優惠等措施支持技術研發。安徽、廣東、四川等核聚變技術高地率先響應,安徽出臺《聚變能商業應用戰略行動計劃》,設立聚變產業聯盟;廣東在“十五五”規劃中明確將核聚變能列入未來產業清單,推進關鍵技術研發。

(二)經濟環境

根據中研普華產業研究院《2026-2030年中國可控核聚變行業全景調研與投資戰略咨詢報告》顯示:可控核聚變行業正處于快速發展階段,吸引了大量資本涌入。近年來,全球可控核聚變領域的投資規模急劇擴張,私營資本成為核心驅動力。在中國,能量奇點、星環聚能等初創企業通過風險投資與產業基金支持,聚焦緊湊型、快速迭代的技術路線,與國家隊形成互補。隨著行業從實驗室研發向工程驗證階段轉型,預計未來五年內,國內外多個大型聚變項目將進入工程實施與設備招標周期,產業鏈將迎來實質性訂單轉化機遇,進一步推動行業經濟規模的增長。

(三)社會環境

隨著全球對清潔能源的需求不斷增加,社會對可控核聚變的關注度也日益提高。可控核聚變作為一種接近零排放的清潔能源,被視為實現碳中和、構建新型能源體系的關鍵路徑之一。其商業化應用有望大幅緩解未來電力短缺問題,滿足人類社會對能源的長期需求。同時,可控核聚變技術的發展也將帶動相關高端制造、精密儀器、人工智能控制等關聯產業的發展,創造大量就業機會,促進社會經濟的可持續發展。

(四)技術環境

可控核聚變技術的發展取得了顯著進展,多項關鍵技術取得突破。在磁約束聚變領域,高溫超導技術的突破正在重塑行業格局。國內企業已實現15T以上高溫超導磁體商用,技術參數達到國際領先水平,使托卡馬克裝置體積縮小、成本降低。材料科學方面,金屬鎢等第一壁材料的研發取得突破,提升了材料在極端環境下的耐受性。此外,人工智能與等離子體控制的結合,實現了毫秒級實時反饋控制,顯著提高了等離子體穩定性。

二、產業鏈分析

(一)上游:核心材料與部件

上游環節涵蓋超導材料、第一壁材料、氚增殖包層等關鍵材料的研發與生產,以及真空室、電源系統等核心部件的制造。超導磁體是托卡馬克裝置的核心部件,其成本占比達40%—50%。低溫超導材料已實現國產化,高溫超導帶材的量產打破了國際壟斷,為聚變裝置的小型化與成本降低提供了可能。第一壁材料需承受極端環境考驗,金屬鎢等材料的研發取得突破,提升了部件壽命。

(二)中游:設備制造與系統集成

中游環節聚焦磁體系統、真空室、偏濾器、電源系統等核心設備的研發與制造,以及多子系統的協同集成。磁體系統方面,國內企業具備國際領先水平的高溫超導磁體制造能力。系統集成能力是中游競爭的關鍵,聚變裝置涉及多個子系統的協同工作,上海電氣等企業交付了全球首臺全高溫超導托卡馬克裝置真空室,展現了強大的系統集成能力。

(三)下游:應用場景拓展

下游應用場景正從科研示范向多元化領域延伸。電力領域是核心方向,中核集團提出“三步走”戰略,計劃在未來建成首個工程實驗堆和商用示范堆。工業領域,聚變高溫熱源可替代傳統化石燃料,用于氫能制造、鋼鐵冶煉等高耗能行業。醫療領域,緊湊型中子源已用于癌癥治療設備研發,硼中子俘獲治療技術因聚變中子源的引入,成本有望大幅降低。此外,深海供電、太空推進等特殊領域的應用探索也在不斷深入。

三、競爭格局分析

(一)國家隊主導

國有科研機構與大型企業在國家重大專項的推動下,承擔著核心技術的攻關與裝置集成任務。中科院等離子體物理研究所、核工業西南物理研究院等機構引領基礎研究;中核集團、國家電投等央企主導工程化,在CFETR等國家項目推進中發揮核心作用。

(二)民企加速入場

隨著技術的不斷成熟與資本的持續涌入,民營企業開始加速入場,聚焦緊湊型、快速迭代的技術路線,在高溫超導磁體、等離子體診斷等細分領域形成差異化競爭優勢。能量奇點、星環聚能等初創企業通過風險投資與產業基金支持,與國家隊形成互補,豐富了行業的創新生態。

(三)國際合作與競爭并存

可控核聚變技術的發展需要全球科研力量的協同合作。中國深度參與ITER項目,與歐盟、俄羅斯、日本等建立雙邊合作機制。同時,各國也在加速推進自主技術路線,國際競爭日益激烈。美國Helion Energy公司采用場反位形技術,計劃向微軟供電;英國Tokamak Energy完成新一輪融資并公布試驗工廠建設時間表。

四、投資策略分析

(一)關注上游材料國產替代

上游核心材料的國產化替代進程加速,具備技術壁壘與規模效應的企業將率先受益。投資者可關注高溫超導帶材、鎢基復合材料等關鍵材料的研發與生產企業,這些企業在降低成本、保障供應鏈安全方面具有重要作用。

(二)把握中游設備訂單兌現

中游設備制造環節是產業鏈價值集中度最高的領域,磁體系統、真空室、偏濾器等核心部件的訂單兌現能力成為關鍵指標。參與國家重大專項的企業更具先發優勢,投資者可關注這些企業的訂單獲取情況與項目進展。

(三)布局下游應用場景落地

下游應用場景的拓展正在打開市場想象空間,核醫療、工業供熱等場景落地進度值得關注。能夠提供系統解決方案的集成商將占據市場主動權,投資者可關注在下游應用領域具有技術優勢與市場渠道的企業。

(四)警惕技術路線不確定性

可控核聚變行業仍處于商業化前期,技術不確定性高、研發周期長、資本投入大是行業面臨的共同挑戰。投資者需密切關注技術發展趨勢,警惕技術路線競爭可能導致的投資方向偏差,選擇具有多元化技術布局與抗風險能力的企業進行投資。

如需了解更多可控核聚變行業報告的具體情況分析,可以點擊查看中研普華產業研究院的《2026-2030年中國可控核聚變行業全景調研與投資戰略咨詢報告》。


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