太阳核心温度:1500万度。钢铁气化:几千度。元素周期表上,没有任何固体能扛住1亿度。2025年1月20日,合肥科学岛,EAST装置的控制大厅里,计时器从900秒、950秒、1000秒……一路跳到1066秒。沉默的大厅突然炸开,科研人员起立欢呼。
这台机器,烧到了太阳核心温度的近7倍,连续稳烧了17分46秒。
全人类的能源故事,这天翻篇了。
先说"亿度千秒"到底是个什么门槛。
核聚变反应想要自我维持,等离子体必须在极端高温下稳定运行到千秒量级。这不是科学家随便定的标准,而是未来聚变发电厂实际运行所必须满足的最低条件。
换句话说:实验室里能不能烧到这个参数,直接决定了核聚变发电能不能从理论变成现实。
在2025年1月之前,全世界没有任何一台装置实现过这个目标。不是没人想,是真的太难了。
EAST物理实验负责人龚先祖解释:难点在于要把一团"火球"——等离子体,在强磁场里维持上千秒,期间任何微小的扰动都可能让它崩掉。
一旦等离子体失控,几百万度的能量会直接冲击装置内壁,那就是灾难。
为了啃下这块骨头,等离子体所的团队经历了什么?
围绕"亿度千秒",他们做了1万多次实验,大量是失败的。冲到800秒停下来,再找问题,再冲,再停,再爬起来。
15万次实验以上,2006年建成,从30秒到60秒,从60秒到403秒,再从403秒一举跳到1066秒:
这条路,走了整整19年。
1月20日那天,EAST大厅里发生了什么?
大屏幕上,装置内部的红光不停闪烁。随着计时器突破四位数,沉寂的大厅爆发出掌声,现场科研人员纷纷起立欢呼。
1066秒。17分钟46秒。1亿摄氏度。稳态高约束模等离子体运行。
四个关键词加在一起,就是人类核聚变研究史上最重要的一个时刻。
为什么这么说?
中科院合肥物质院等离子体所所长宋云涛说:这是聚变从实验基础研究迈向工程应用之间,一个非常重要的里程碑。
以前的突破是证明"能烧",这次是证明"能稳烧"。
这一字之差,天壤之别。因为发电站不能三分钟停一次,它要连续运行,稳定,可预测,可控制。
这个1066秒,从科学上宣告:这事儿,从原理上跑通了。
说到这里,必须提一个细节。
EAST近年经历了关键性的硬件升级——等离子体诊断工具更新,加热系统功率提升到了原来的两倍。
但更核心的突破是软件意义上的:这次实验解决了等离子体芯部与边界的物理集成、精密控制、实时诊断、主动冷却等一系列前沿物理和工程技术问题。
翻译一下:以前大家知道"应该怎么设计",但真正让系统协同运转起来,是这次做到了。
紧接着,仅仅一年后,2026年1月1日,EAST再度出手。
中科院合肥物质院等离子体所宣布,找到突破等离子体密度极限的方法——困扰国际聚变界40年的"密度极限"难题,被中国团队用实验证实了解决路径,成果发表于国际学术期刊《科学进展》。
一年之内,两拳连打。
这件事对中国的意义,比单纯的"世界纪录"大得多。
EAST之后,中国在合肥同步建设聚变堆主机关键系统CRAFT、紧凑型聚变能实验装置BEST;成都一套走"场反位形"技术路线的装置,计划2026年底运行;更远处,中国聚变工程试验堆CFETR,目标是2030年代验证聚变能量增益Q大于10——直接对标商用聚变发电的物理门槛。
EAST是垫脚石,CFETR是下一站,商用发电厂是终点。
这条路,中国已经走到了全球最前列。
你可能想问:那跟我们普通人有什么关系?
核聚变的燃料是氘和氚,从海水里提取。地球上的海水,够人类用300亿年。没有碳排放,没有核废料危机,没有燃料短缺——它就是人类能源问题的终极答案。
当然,距离真正的商用发电,还有不短的路要走。加热系统的能耗、超导磁体的成本、装置的规模放大……每一关都是硬仗。
但这一刻,1亿度、1066秒,证明了一件事:
这条路走得通。
1066秒。只是一段数字。
但那个从计时器跳过1000的瞬间,意味着人类第一次在实验装置上,模拟出了真正意义上未来聚变堆所需要的运行环境。
合肥科学岛上的这群工装大爷,用了70年接力、15万次实验、无数次失败之后,把这件事干成了。
【主要信源】
"新一代'人造太阳'来了千亿级聚变能产业蓄势待发",光明日报,2026年8月14日
