2026高温超导和可控核聚变论坛将于10月在杭州召开,会议将探讨全球和中国高温超导与可控核聚变产业进展,托卡马克、仿星器和场反位形(FRC)聚变技术与示范装置,高温超导带材和线材的稳定生产与一致性控制,高温超导关键材料:基带、缓冲层、超导层、保护层和封装层,高温超导靶材和沉积工艺,高温超导市场前景展望:聚变强磁体、电力、医疗设备、磁悬浮、大科学仪器等。 2026年7月30日,美国明星核聚变企业Commonwealth Fusion Systems(CFS)宣布获得10亿美元新增股权融资,这是自 2021 年CFS完成 18亿美元B轮融资以来,全球商业聚变领域规模最大的一轮投资。截至目前,该公司自2018年成立以来,已累计筹资达到40亿美元。

2025年8月,公司曾完成8.63亿美元B2轮融资,该轮投资者包括英伟达旗下NVentures、摩根士丹利旗下Counterpoint Global、Google、Eni以及由三井物产和三菱商事牵头的日本企业财团等(以上都是2025年B2轮公开的投资方)。
近日新一轮的融资资金将用于进一步加快聚变能源商业化进程,CFS首席执行官兼联合创始人Bob Mumgaard称,马萨诸塞州的SPARC装置组装仍在继续,但本轮新增10美元资金主要支持CFS由示范装置向ARC电站开发阶段推进。
SPARC仍处于组装和调试准备阶段
CFS由麻省理工学院相关研究团队于2018年创立,技术路线为高磁场紧凑型托卡马克。其技术基础是采用REBCO高温超导带材制造强磁场磁体,从而在相对紧凑的装置中形成约束高温等离子体所需的磁场。麻省理工学院和CFS此前已完成全尺寸高温超导磁体原型测试。

目前,CFS正在马萨诸塞州Devens园区组装SPARC装置。2026年7月,SPARC的低温、供电和射频加热等辅助系统正在进行启动测试;相关工作与磁体、真空室等托卡马克主体部件的组装同步进行。
SPARC装置是一台聚变实验和技术验证装置,不承担并网发电任务。按照CFS目前公布的计划,SPARC将在2027年尝试实现等离子体聚变增益因子 (Q>1)。这里的 (Q) 是聚变反应产生的功率与注入等离子体的外部加热功率之比,并不包括磁体、低温、供电和其他辅助系统的全部耗能,因此不能等同于电站整体实现净发电。
ARC规划净能量输出约400兆瓦
ARC商业聚变电站项目选址位于美国弗吉尼亚州切斯特菲尔德县,设计净电力输出约400兆瓦。按照规划,CFS将自行融资、建设、持有并运营首座ARC电站,美国公用事业企业Dominion Energy Virginia则负责提供项目开发、技术支持和场地租赁权。
CFS的目标是在2030年代初实现首座ARC并网发电。

2026年4月,CFS已向美国区域电网运营机构PJM Interconnection提交ARC电站的并网申请,项目由此进入电网接入研究程序,后续还需完成系统影响、可靠性等工程研究。
电力销售方面,Google于2025年6月与CFS签署协议,计划从首座ARC电站购买200兆瓦电力;2025年9月,意大利能源巨头Eni与CFS签署价值超过10亿美元的购电协议,但双方没有公开具体购电量。CFS表示,两份协议覆盖的电力合计超过ARC规划发电能力的一半。
全球聚变企业年度融资达到44.8亿美元
FIA于2026年7月发布的《2026全球聚变产业报告》显示,参与调查的56家聚变企业在截至2026年7月的过去12个月内新增融资44.8亿美元,同比增长69%,为该报告自2021年开展年度调查以来的最高水平。

报告显示,纳入统计的聚变企业累计获得资金142.42亿美元,其中私人资本累计投入132.61亿美元。以此计算,CFS累计筹集的40亿美元约占私人资本总额的30.2%。
总体而言,截至2026年7月,聚变发电仍处于实验和工程开发阶段:CFS尚未通过SPARC完成计划中的等离子体增益验证,ARC也尚未进入建设运营阶段。SPARC的实验结果、ARC的工程设计、监管审查、电网接入和后续建设进度,仍是CFS迈向2030年代初并网目标前需要逐一完成的关键环节。
信息来源:CFS官网、FIA 
2026高温超导和可控核聚变论坛将于10月在杭州召开,我们诚挚邀请行业专家作以下主题的演讲报告: 1. 全球和中国高温超导与可控核聚变产业进展
2. 高温超导市场展望:核聚变、电力、医疗设备、磁悬浮、大科学仪器
3. 高温超导技术路线比较:铜基超导、铋基超导和铁基超导
4. 高温超导带材和线材的稳定生产与一致性控制
5. 高温超导失超保护机理研究与系统设计
6. 高温超导关键材料:基带、缓冲层、超导层、保护层和封装层
7. 高温超导沉积工艺:脉冲激光沉积、化学气相沉积和金属有机溶液沉积等
8. 超导层靶材:GdBCO、YBCO、SmBCO以及掺杂靶材
9. 缓冲层靶材:氧化铈、氧化钇、氧化锆、镧锰氧化物、氧化镁等
10. 高温超导强磁体技术与商业化生产
11. 托卡马克和球形托卡马克聚变技术与示范项目
12. 仿星器路线聚变难点分析与解决思路
13. 场反位形(FRC)聚变:磁约束稳态FRC和磁惯性约束脉冲式FRC
14. 资本市场助力高温超导和聚变产业加速发展
15. 高温超导应用于AI数据中心的可行性
16. 高温超导在核磁共振(MRI)的发展前景
17. 高温超导在磁悬浮和商业航天电磁发射的应用
18. 高温超导用于输电电缆和故障限流器的优势分析
19. 高温超导储能技术研发进展与应用场景展望
20. 高温超导织构块体生产工艺与工程应用
2026年7月30日,美国明星核聚变企业Commonwealth Fusion Systems(CFS)宣布获得10亿美元新增股权融资,这是自 2021 年CFS完成 18亿美元B轮融资以来,全球商业聚变领域规模最大的一轮投资。截至目前,该公司自2018年成立以来,已累计筹资达到40亿美元。

2025年8月,公司曾完成8.63亿美元B2轮融资,该轮投资者包括英伟达旗下NVentures、摩根士丹利旗下Counterpoint Global、Google、Eni以及由三井物产和三菱商事牵头的日本企业财团等(以上都是2025年B2轮公开的投资方)。
近日新一轮的融资资金将用于进一步加快聚变能源商业化进程,CFS首席执行官兼联合创始人Bob Mumgaard称,马萨诸塞州的SPARC装置组装仍在继续,但本轮新增10美元资金主要支持CFS由示范装置向ARC电站开发阶段推进。
SPARC仍处于组装和调试准备阶段
CFS由麻省理工学院相关研究团队于2018年创立,技术路线为高磁场紧凑型托卡马克。其技术基础是采用REBCO高温超导带材制造强磁场磁体,从而在相对紧凑的装置中形成约束高温等离子体所需的磁场。麻省理工学院和CFS此前已完成全尺寸高温超导磁体原型测试。

目前,CFS正在马萨诸塞州Devens园区组装SPARC装置。2026年7月,SPARC的低温、供电和射频加热等辅助系统正在进行启动测试;相关工作与磁体、真空室等托卡马克主体部件的组装同步进行。
SPARC装置是一台聚变实验和技术验证装置,不承担并网发电任务。按照CFS目前公布的计划,SPARC将在2027年尝试实现等离子体聚变增益因子 (Q>1)。这里的 (Q) 是聚变反应产生的功率与注入等离子体的外部加热功率之比,并不包括磁体、低温、供电和其他辅助系统的全部耗能,因此不能等同于电站整体实现净发电。
ARC规划净能量输出约400兆瓦
ARC商业聚变电站项目选址位于美国弗吉尼亚州切斯特菲尔德县,设计净电力输出约400兆瓦。按照规划,CFS将自行融资、建设、持有并运营首座ARC电站,美国公用事业企业Dominion Energy Virginia则负责提供项目开发、技术支持和场地租赁权。
CFS的目标是在2030年代初实现首座ARC并网发电。

2026年4月,CFS已向美国区域电网运营机构PJM Interconnection提交ARC电站的并网申请,项目由此进入电网接入研究程序,后续还需完成系统影响、可靠性等工程研究。
电力销售方面,Google于2025年6月与CFS签署协议,计划从首座ARC电站购买200兆瓦电力;2025年9月,意大利能源巨头Eni与CFS签署价值超过10亿美元的购电协议,但双方没有公开具体购电量。CFS表示,两份协议覆盖的电力合计超过ARC规划发电能力的一半。
全球聚变企业年度融资达到44.8亿美元
FIA于2026年7月发布的《2026全球聚变产业报告》显示,参与调查的56家聚变企业在截至2026年7月的过去12个月内新增融资44.8亿美元,同比增长69%,为该报告自2021年开展年度调查以来的最高水平。

报告显示,纳入统计的聚变企业累计获得资金142.42亿美元,其中私人资本累计投入132.61亿美元。以此计算,CFS累计筹集的40亿美元约占私人资本总额的30.2%。
总体而言,截至2026年7月,聚变发电仍处于实验和工程开发阶段:CFS尚未通过SPARC完成计划中的等离子体增益验证,ARC也尚未进入建设运营阶段。SPARC的实验结果、ARC的工程设计、监管审查、电网接入和后续建设进度,仍是CFS迈向2030年代初并网目标前需要逐一完成的关键环节。

1. 全球和中国高温超导与可控核聚变产业进展
2. 高温超导市场展望:核聚变、电力、医疗设备、磁悬浮、大科学仪器
3. 高温超导技术路线比较:铜基超导、铋基超导和铁基超导
4. 高温超导带材和线材的稳定生产与一致性控制
5. 高温超导失超保护机理研究与系统设计
6. 高温超导关键材料:基带、缓冲层、超导层、保护层和封装层
7. 高温超导沉积工艺:脉冲激光沉积、化学气相沉积和金属有机溶液沉积等
8. 超导层靶材:GdBCO、YBCO、SmBCO以及掺杂靶材
9. 缓冲层靶材:氧化铈、氧化钇、氧化锆、镧锰氧化物、氧化镁等
10. 高温超导强磁体技术与商业化生产
11. 托卡马克和球形托卡马克聚变技术与示范项目
12. 仿星器路线聚变难点分析与解决思路
13. 场反位形(FRC)聚变:磁约束稳态FRC和磁惯性约束脉冲式FRC
14. 资本市场助力高温超导和聚变产业加速发展
15. 高温超导应用于AI数据中心的可行性
16. 高温超导在核磁共振(MRI)的发展前景
17. 高温超导在磁悬浮和商业航天电磁发射的应用
18. 高温超导用于输电电缆和故障限流器的优势分析
19. 高温超导储能技术研发进展与应用场景展望
20. 高温超导织构块体生产工艺与工程应用
为促进高温超导领域的技术转化与产业协同,亚化搭建了“高温超导产业交流微信群”,拟聚集上游超导带材原料、中游超导线材/磁体研发与关键设备制造、以及下游数据中心、磁悬浮交通及可控核聚变磁体应用等全产业链资源,欢迎大家扫码添加小编微信拉群。




