01 產業鏈全景圖
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02 托卡馬克拆解
托卡馬克是當前主流的核聚變設備,本質就是個環形 “磁隔離罩”——靠環形磁性結構把高溫等離子體和容器壁徹底隔開,就像給核聚變反應打造了一個獨立的 “封閉實驗室”,讓反應能在專屬空間里發生。
以最完整的 ITER 裝置為例,托卡馬克的核心是磁體系統、真空室、包層模塊等關鍵部件,再搭配真空、低溫、電源診斷等支持系統,整套設備就像一臺精密機器:核心部件是 “骨架”,支持系統是 “神經脈絡”,缺一不可。
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成本方面,磁體系統是絕對的 “花錢大頭”——它由鈮錫、鈮鈦超導線圈組成,相當于設備的 “能量控制中樞”。其中低溫超導托卡馬克的磁體系統占比約 28%,高溫超導型的占比更高,能達到 50%,就像不同規格的建筑,核心承重結構的造價占比差異明顯。
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02-1、托卡馬克關鍵材料
材料創新是可控核聚變產業化的核心瓶頸,也是突破關鍵。核聚變裝置的極端環境(上億度等離子體、強中子輻照),相當于讓零件在 “煉獄級考場” 里闖關,材料性能被推到極限,成了工程化的頭號難題。
關鍵部件得靠特定材料 “撐場”:第一壁用合金、鈹涂層扛高熱流;超導磁體靠 316L 不銹鋼、Inconel718 高溫合金穩結構;氚增殖包層靠低活化鋼、鈦酸鋰陶瓷轉燃料循環。但這些材料普遍卡殼:性能驗證像 “超長試用期”(輻照實驗需數年),規模化成本高,長效可靠性數據不足。
目前材料體系正從四個方向破局:表面與結構創新、超導材料優化 、材料改性、新材料探索
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以托卡馬克關鍵部件以及材料為例:
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03 關鍵材料--超導材料
03-1、超導材料
超導材料是可控核聚變裝置磁場系統的 “動力核心”,其性能直接決定裝置的等離子體約束能力與能量效率。托卡馬克需靠高強度、高穩定的磁場 “困住” 高溫等離子體,超導磁體正是這層 “約束網” 的關鍵組件。
當前主流超導材料分低溫(如 NbTi、Nb3Sn)與高溫(如 REBCO)兩類,如同不同規格的 “功能元件”,在磁場強度、制冷成本、材料性能上差異顯著。
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03-2、發展最新現狀
低溫超導是核聚變磁體的 “老牌成熟選手”,NbTi、Nb3Sn 已廣泛應用 ——ITER 磁體系統就以 Nb3Sn 為主。但它需在 4.2K 液氦環境運行,制冷系統如同 “沉重的冷卻包袱”,成本高昂;且磁場上限低,難適配未來緊湊型裝置的高磁場需求,適用性正被高溫超導逐步替代。2024 年 6 月能量奇點 “洪荒 70” 實現等離子體放電,成為全球首臺全高溫超導托卡馬克,標志其商業化應用邁出關鍵步。
高溫超導是磁體系統的 “潛力新星”,REBCO 這類材料兼具高磁場、低制冷成本、小體積,是未來理想選擇。國內企業已加速布局:聯創超導研制 REBCO 集束纜線的 D 型磁體,2024 年 4 月完成低溫測試,穩態電流超 1.5kA;上海超導的二代高溫超導帶材已用于核聚變磁體等領域,2025 年 6 月科創板 IPO 獲受理,計劃募資 12 億元擴產,2025 年底產能將達 4000 公里 / 年。但它制備工藝如同 “精密細作的高端工序”,成本偏高,仍需突破以實現大規模應用。
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03-3、市場規模
全球超導市場正處 “加速賽道”,第二代高溫超導是賽道里的沖勁選手,市場份額將快速擴容。2027 年全球超導產品市場規模達 192 億歐元,2022-2027 年復合增速 23%,行業節奏明顯提速。
第二代高溫超導尚處產業化初期,后續隨應用滲透率提升 + 核聚變裝置等下游需求爆發,市場將迎來 “翻倍級擴容”,預計 2030 年其占全球超導行業 25% 份額,潛力顯著。
成本端,國內托卡馬克高性價比:低溫超導磁體占比 20%(海外 28%)、真空室 14%(海外 8%),優勢顯著 ——1 個 ITER 預算可造 2 個 CFETR。成本構成上,CFETR 的 “花錢主力” 是磁體環向場線圈、真空室隔熱層,包層、偏濾器占比低,輔助系統費用集中在射頻加熱;能量奇點成本與 SPARC 相當,堆芯環向場磁體及結構占比最高,輔助系統核心支出為低溫水冷、真空系統。
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03-4、核心公司:永鼎股份(高溫超導)
在高溫超導產業化加速期,公司擴產研發布局磁約束核聚變等領域,超導業務進入新階段。
東部超導(永鼎子公司)主營二代高溫超導帶材及應用產品,是 “洪荒 70” 全高溫超導托卡馬克的超導 “獨家供血方”,深度綁定中核集團、核工業西南物理研究院等客戶,應用覆蓋能源、電力等多領域。
其采用國內獨有的 IBAD+MOCVD 技術路線,搭配稀土替代與摻雜技術,性能如同超導材料的 “強化核心”:臨界電流密度達 800A/mm2,磁通釘扎強度是國際標準 3 倍,性能優勢顯著。
公司通過擴產、升級設備、優化工藝,結合應用端反饋形成技術閉環加速產品迭代,目前產品已落地超導感應加熱、可控核聚變磁體等領域,與中科院、能量奇點等機構密切合作。2024 年核聚變訂單占超導營收 80%,2025 年產能提至 1000 公里,覆蓋 ITER 二期需求,國產化率超 90%。
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03-5、核心公司:西部超導(低溫超導)
公司低溫和高溫超導技術一直領先行業。近年來發展迅速:
2024 年:公司成核聚變核心供方—— 完成 CRAFT 線材交付、BEST 批量供貨,Nb3Sn/MgB2 線材性能突破;300mm 單晶硅超導磁體年交付超百臺,15T 無液氦磁體落地,加速器核心部件批量應用。
2025H1:超導產能釋放、市占率提升;攻克 Bi 系線材技術,實現千米級批產(產能 2000 千米 / 年);拿下 DCT 超導四極鐵出口訂單;MCZ 磁體升級獲增訂,2.5T 大口徑磁體發貨拓線。
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04 關鍵材料--第一壁材料
04-1、第一壁關鍵材料
核聚變裝置工程化的核心卡殼點是材料性能:早期碳基材料像 “臨時湊數的零件”,雖抗熱震,但熔點低、氚滯留多,撐不住長脈沖運行;當前首選的鎢基材料是 “高熔點選手”(約 3400℃),卻會因中子輻照脆化開裂、高溫抗氧化弱、抗熱疲勞差,凸顯新一代材料的剛需。
裝置材料需扛住上億度熱負荷、強中子輻照:第一壁 / 偏濾器要承>20MW/m2 穩態熱流(是航天器再入熱流的 100 倍),安泰科技用鎢銅梯度結構將其耐熱性提至≥25MW/m2、熱應力降 40%,但中子輻照讓脆變溫度超 300℃,材料壽命僅數百小時。
最新進展,材料體系正補短板:鈹涂層能降雜質、提氚效率,雖有毒遇水易反應,東方鉭業已通過 ITER 認證;偏濾器熱沉用高性能銅鉻鋯合金,斯瑞新材產品通過 CFETR 驗證,性能足以替代歐洲同類產品。
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04-2、核心公司:安泰科技
公司2024四大業務構成核心板塊:特種粉末冶金材料及制品(39.11%)、先進功能材料及器件(37.01%)、高品質特鋼及焊接材料(21.80%)、環保與高端科技服務業(2.09%)。
控股子公司安泰中科是全球核聚變裝置的 “關鍵部件服務商”,其難熔鎢鉬、鎳基高溫合金帶材等產品配套 “華龍一號” 等核電技術,搭建起鎢銅偏濾器、第一壁等全系列涉鎢產品矩陣,已供貨法國 WEST 裝置、ITER 項目,同時與國內 EAST、能量奇點等開展技術合作。
2025H1 核聚變產業商業化提速,安泰中科深耕偏濾器、第一壁包層技術,上半年中標 EAST、CRAFT 相關合同,總額近 4000 萬元;主導 2 項行業標準制定,參與的 EAST 相關技術獲安徽省科技進步特等獎,凸顯行業技術引領地位。
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05 關鍵部件--真空系統
05-1、真空室介紹
真空室是等離子體的 “專屬密閉艙”,是離堆芯最近的環形真空密封部件,既要承載自身及內部構件重量,又要抵御復雜電磁力,其結構穩定性與功能安全性直接決定聚變堆運行成敗。
它的核心作用有二:一是打造 “潔凈反應場”——維持 10??~10??帕級超高真空,隔絕大氣成分,為氘氚聚變提供純凈環境;二是充當 “安全屏障 + 支撐骨架”——既承重力、抗電磁力,又為包層、偏濾器等內部部件提供安裝支撐。
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ITER 真空室由 9 個高精度不銹鋼扇形件拼成 “D” 形環,如同拼裝高精度巨型積木:模塊化運輸要求高、焊縫密集,且與冷屏、磁體間距極小(熱脹冷縮易碰撞),設計制造難度拉滿。
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05-2、核心公司:合鍛智能
國內高端機床龍頭合鍛智能通過戰略布局打造 “裝備 + 核聚變” 生態,成為國內稀缺的核聚變裝備供應商,核聚變業務已升級為第二增長曲線核心支撐:
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憑借鍛壓工藝 “技術積淀底盤”,公司2021 年啟動戰略轉型,從傳統液壓機廠商切入核聚變裝備領域,手握國內少數具備核聚變核心部件制造的 “入場券”。
2024 年中標聚變新能 “BEST 真空室” 項目,2.09 億元合同標志著工程化突破;通過與中科大核科學技術學院共建聯合實驗室,攻克材料疲勞、高精度加工等卡脖子問題,累計申請發明專利 18 項;與李政道研究所合作共建尖端制造實驗室,進一步夯實精密加工與探測技術儲備。未來在政策紅利與市場需求雙重驅動下,有望實現跨越式發展。
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06 其他關鍵材料--抗輻射材料
06-1、抗輻射介紹
ODS 鋼(氧化物彌散強化鋼)是核聚變抗輻射結構材料的 “核心選手”,憑借優異抗輻照性能與高溫強度,成為研發重點。以 EUROFER97-ODS 為例,通過機械合金化引入納米氧化釔顆粒,像給鋼材加了層 “抗輻照防護盾”,顯著提升硬度與高溫穩定性 ——50℃以上力學性能優于傳統鋼材,壓下率 50% 時硬度從 200HV 升至 280HV,中子輻照下韌脆轉變溫度(DBTT)升高幅度低,應用可行性突出。
目前該材料已用于 ITER 實驗包層、DEMO 反應堆第一壁等關鍵部位,為制造業提供明確技術路徑與市場機會。
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06-2、核心公司:國光電氣
寶武集團在 ODS 鋼機械合金化、熱加工工藝上實現突破,完成多批次試樣制備,性能接近國際先進水平;鋼研高納聚焦核聚變用 ODS 鋼產業化,開展規模化生產技術攻關,產品已進入實驗室驗證階段;中科院金屬所聯合企業開發出適用于聚變堆的低活化 ODS 鋼,為國內聚變裝置材料國產化提供支撐。
最后,整理國內公司參與情況如下:
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