“人造太陽”重大突破,風投機構已出手布局

圖片來源@視覺中國

文|獵雲網,作者|邵延港

昨夜,人類終極能源在美國取得重大突破。

美東時間12月13日10時,美國能源部宣布,其下屬勞倫斯利弗莫爾國家實驗室(LLNL)國家點火裝置的一個團隊,進行了歷史上第一次實現了“核聚變點火”(fusion ignition)的可控核聚變實驗,創造了歷史。美國能源部在社交平台上發文稱,這是一個“醞釀了幾十年的公告”。

據悉,勞倫斯利弗莫爾國家實驗室的科學家在12月5日使用激光的聚變實驗中,首次實現了凈能量增益。即在聚變反應中,實驗通過國家點火裝置,向目標輸入了2.05兆焦耳的能量,產生了3.15兆焦耳的聚變能量輸出,產生的能量比投入的能量多50%以上。

在實驗中出現凈能量增益,證明核聚變在商業化中具備盈利的可能性。美國能源部的這一重大突破,首先是核聚變發展的一次里程碑式,但發布會更多地是將重點放在了投資於聚變能源研究具有的积極意義。

可控核聚變屬於一個極其複雜的系統,實現核聚變點火仍只是其中一個環節,距離真正的商業應用可能還需要數年時間,但核聚變對於人類社會和能源結構都會產生變革。事實上,國內外不少頂級投資機構,早已經在此開始布局。

實現凈能量增益,聚變能商業價值被證實

核聚變,換個說法就是人造太陽。

90年前,科學家就發現了核聚變,當兩個較輕的原子核反應生成一個較重的原子核和一個極輕的核,將爆發出大量的能量。但只有理論,如何實現卻很難。隨着研究逐漸深入,實現核聚變目前有三種途徑:引力約束、慣性約束和磁約束。

勞倫斯利弗莫爾國家實驗室採用的就是慣性約束,也叫激光核聚變,它由高強激光照射靶面物質消融噴離產生的反衝力,使靶內燃料快速爆聚,從而點燃並釋放聚變能,其約束由聚變物質的慣性所提供。

世界上早已有少數國家成功見證了不可控核聚變,氫彈的引爆就是其一。不過人類也已經在實驗中證實了可控核聚變的存在,只是實現可控核聚變,需要消耗巨大的能量。從聚變反應中產生能量所需的溫度約為5000萬攝氏度,讓核聚變反應堆創造的能量,超過引發“點火”所需的核心溫度和壓力條件消耗的能量,就是擺在可控核聚變商業應用的第一個障礙。

核聚變點火作為實現可控核聚變的關鍵步驟,也是實現可控核聚變的前提和基礎。在很長一段時間以來,核聚變實驗的輸入能量都高於輸出的能量。

在諸多核聚變投資的相關報道中都提及這句話,“距離可控核聚變,永遠還有30 年”。不過,今年麥肯錫報告預測,聚變能已處於轉折點,其中指出未來十年內商業化或可實現。從30年到10年,市場對可控核聚變的商用化進程更加积極。

勞倫斯利弗莫爾國家實驗室首次在使用激光的聚變實驗中短暫地實現了凈能量增益,從核聚變中獲取能量,在科學上屬於一次重大跨越。

勞倫斯利弗莫爾國家實驗室的主任Kim Budil,對於商用時間表的問題,也僅是模糊地表示:“可能還要幾十年,但不是60年或50年,這種話是我們以前經常說的。”

雖然目前的實驗成果距離最終實現核聚變發電之間還有很多步驟,可控核聚變的商業化還無法實現,但隨着技術難題的逐一突破,人類距離人造太陽會越來越近。

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可控核聚變的商業應用進程一直存在不確定性,或許技術每前進一步仍然會遇到新的技術瓶頸。

麥肯錫2022年公布的可控核聚變報告显示,目前在可控核聚變商業應用道路前的還有三點需要突破:一是聚變反應堆創造的能量超過引發“點火”所需的核心溫度和壓力條件消耗的能量;二是證實聚變反應所需系統組件的性能可滿足聚變要求;三是在聚變原型電站中演示聚變反應並驗證其經濟性。

風投+科研團隊,能否加速可控核聚變商業化?

核物理創業門檻極高,全世界範圍內的參与者都還不足以組成一個產業賽道。據核聚變工業協會公布數據,目前全球共有30餘家核聚變公司。

當發達國家在可控核聚變技術上實現突破時,中國的可控核聚變早已在多個領域布局。

中國的人造太陽採用的是托卡馬克裝置,是一種通過磁約束來實現受控核聚變的環形容器,環形、真空室、磁、線圈等幾部分構成,通電后托卡馬克的內部產生巨大的螺旋型磁場,通過將等離子體加熱到超過溫度最終實現核聚變。

近年來,中國的人造太陽也在不斷突破,今年10月,中國人造太陽裝置(HL-2M)等離子體電流突破100萬安培,創造了中國可控核聚變裝置運行新紀錄,我國核聚變研發距離聚變點火也邁進了一步。我國第四代核聚變實驗裝置東方超環(EAST),實現加熱功率超過10兆瓦,等離子體儲能增加到300千焦,等離子體中心电子溫度首次達到1億度。

無論是通過慣性約束,還是磁約束,可控核聚變技術的發展,一定程度上也在刺激着資本活動。據核聚變工業協會數據,近一年內,市場對核聚變的投資比前十年更多。數據显示,近一年全球已向該行業投入了28億美元,而過去十年約為20億美元,最為明顯的是私人資本的進入。

2021年12月,美國公司Commonwealth Fusion Systems(CFS)宣布拿到18億美元的融資。這一数字,刷新了人類歷史上核聚變私人投資額的新紀錄。報道稱,這次投資方包括比爾蓋茨、索羅斯、Marc Benioff、谷歌母公司Alphabet、DFJ Growth等一眾大佬。

今年2月,從牛津大學分離出來的一家機構組建的公司First Light Fusion (FLF),獲得4500萬美元融資,自成立以來,累計外部融資達到1.07億美元。值得注意的是,該公司背後的投資方包含中國科技公司騰訊。

中國從上世紀60年代就展開研究的托卡馬克裝置,如今帶出來一批聚焦可控聚商業化的科研團隊,中國市場風投機構也望風而動。

今年2月,北大物理系出身的楊釗率先引發關注,他創辦的能量奇點宣布完成近4億人民幣的天使輪融資,由米哈游和蔚來資本共同領投,紅杉中國種子基金和藍馳創投跟投。

這是楊釗回國后的第二次創業,回歸了物理老本行,要做商業化可控核聚變,在從斯坦福大學、普林斯頓大學、北京大學、清華大學、上海交通大學等頂級院校及科研院所攢起團隊后,第一筆融資就是計劃研發和建設基於全高溫超導磁體的小型托卡馬克實驗裝置,以及研發可用於下一代高性能聚變裝置的先進磁體系統。

清華物理系自然不會遲到。今年6月,星環聚能宣布完成數億元天使輪融資,由順為資本、崑崙資本、中科創星、遠鏡創投、和玉資本、紅杉種子基金、險峰長青、九合創投、聯想之星、英諾創投、元禾原點以及華方資本等多家知名機構聯合完成,是中國首個由風險投資驅動的核聚變商業化探索項目企業。

星環聚能的創始人陳銳及主要研發人員均畢業於清華大學工程物理系,該系核能所聚變團隊研究磁約束可控核聚變並運行國內首個球形托卡馬克裝置近20年。

中國高溫超導材料研究的領頭羊上海交通大學也沒有缺席。11月份,核心成員脫胎於上海交通大學高溫超導團隊的翌曦科技,完成5000萬元種子輪融資,由中科創星領投,合力投資、泓昇基金等跟投。

不過,翌曦科技並不是繼續深耕高溫超導材料,而是主攻聚變強場磁體、高速磁懸浮列車超導磁體等將給未來能源、交通帶來重大變革的核心技術,來拓展超導應用。尤其是在緊湊型可控核聚變的核心技術,即緊湊型托克馬克裝置技術路線的高溫超導強場磁體。

可控核聚變的商業化探索方興未艾,但在人類終極能源的“誘惑”和技術突破下,市場資本不斷在這一賽道加註,風投和科研團隊的融合,能為可控核聚變商業化提速多少呢?

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