
在科技、能源、新能源等多个领域,“人造太阳”均特指通过可控核聚变技术模拟太阳发光发热原理的能源装置。目前主流实现方式分为两类:磁约束(如托卡马克装置)和惯性约束(如激光点火装置)。
磁约束技术中,国际热核聚变实验堆(ITER)采用环形磁约束设计;惯性约束方面,美国国家点火装置(NIF)通过激光压缩氢同位素靶丸实现聚变。
中国的EAST装置(全超导托卡马克核聚变实验装置)是磁约束技术的代表性成果,2021年曾实现2亿℃运行101秒,2023年ITER也启动了核心部件的组装工作。
人造太阳的技术原理核心是让氢同位素(氘和氚)在超高温高压下发生聚变反应,释放巨大能量,反应温度需达到1亿摄氏度以上,且需通过磁场或惯性约束维持稳定的等离子体状态。

与当前核电站的核裂变技术相比,人造太阳的核聚变技术不产生长寿命放射性废物,燃料氘可从海水中提取,几乎取之不尽,是未来清洁能源的重要发展方向。
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