——可控核聚变行业周报 本报告导读: 核电设备《中国“人造太阳”再次点火试运转,韩国聚变钢ARAA跻身行业标准》2026.04.07核电设备《OpenAI拟向Helion Energy采购聚变电力,欧盟计划投入超3.3亿欧元支持核电创新》2026.03.30核电设备《中国加入《三倍核能宣言》,欧盟设立2亿欧元核能担保资金》2026.03.15核电设备《两会部长通道释放加力培育核聚变信号,NRC发布聚变监管拟议规则》2026.03.08核电设备《英日加强聚变合作,国力电子与合肥能源研究院共建联合实验室》2026.02.08 上周(2026/4/6-2026/4/10)可控核聚变领域动态:薛其坤等领衔,我国超导领域两种全新材料问世,TAE氢硼路线商业化进入实质推进阶段;诺瓦聚变完成7亿元天使+轮融资,美国能源部高级研究计划局将投入1.35亿美元用于聚变技术。 投资要点: 采购需求不断增加,上周招标主要集中在配套功能支撑系统、堆内外结构件等部件,行业中标显著加速。上周,中科院合肥物质院等离子体所、聚变新能(安徽)有限公司持续更新多项采购和中标信息。中标主要为电源等聚变重要环节,中标金额达数千万元。总体而言,核聚变采购需求不断增加,行业中标显著加速。 我国超导领域两种全新材料问世,TAE氢硼路线商业化进入实质推进阶段。1)4月8日,薛其坤等领衔在极端氧化条件下通过人工设计原子堆叠序列,创制出单层—双层超结构和双层—三层超结构两种新型常压镍基氧化物超导材料。这一发现从实验上表明了原子堆叠构型、电子能带与超导电性之间的关联,可识别出决定超导发生与否的“电子基因”,为揭示镍基高温超导的微观机制提供了明确的实验证据。2)4月7日,美国聚变能源公司TAE Technologies宣布,已完成多州选址评估考察,为其首座聚变发电厂的部署迈出关键一步。根据规划,TAE首座聚变电厂目标于2030年代初期投运,发电功率约50MWe。这既是美国私营聚变赛道“政策—产业—资本”三重共振的缩影,也为全球聚变能源从工程验证迈向市场化部署提供了一个值得持续追踪的观察样本。 诺瓦聚变完成7亿元天使+轮融资,美国能源部高级研究计划局将投入1.35亿美元用于聚变技术。1)4月10日,诺瓦聚变宣布完成7亿元天使+轮融资。由阿里、美团龙珠、高瓴资本、尚颀资本、汇川产投、九坤创投、君联资本、高榕创投、光合创投等联合投资,创下国内民营核聚变企业成立初期融资规模与速度的新纪录。依托中国完整的工业供应链、诺瓦聚变正在实现从“并跑”到“领跑”的跨越,率先在国内实现小型分布式聚变能电厂的商业化。2)4月8日,美国能源部高级研究计划局(ARPA-E)主任Conner Prochaska在能源创新峰会上宣布,将投入1.35亿美元(约9.2亿人民币)用于加速聚变技术的开发与商业化。ARPA-E此次投资方向直指商用聚变能面临的最关键技术障碍。不仅是ARPA-E在聚变领域的单笔最大投资,更标志着美国在清洁能源战略中迈出关键一步,传递出三个清晰信号:明确转型、厘清角色、争夺主导权。 风险提示:投资进展不及预期,技术突破不及预期等。 目录 1.行情表现..........................................................................................................32.中标信息汇总..................................................................................................33.国内外新闻......................................................................................................34.投融资动态......................................................................................................55.投资建议..........................................................................................................76.风险提示..........................................................................................................8 1.行情表现 上周(4.6-4.10)上证综指上涨2.74%,沪深300指数上涨4.41%。核聚变指数上涨4.58%,跑赢大盘1.84个百分点;成交额逐渐增加,4月10日成交额增加至319亿元。 资料来源:Wind,国泰海通证券研究 2.中标信息汇总 3.国内外新闻 薛其坤等领衔,我国超导领域两种全新材料问世。2026年4月8日,南方科技大学量子功能材料全国重点实验室和物理系、粤港澳大湾区量子科学 中心、清华大学薛其坤—陈卓昱团队,与中国科学技术大学沈大伟团队等合作,在极端氧化条件下通过人工设计原子堆叠序列,创制出单层—双层超结构和双层—三层超结构两种新型常压镍基氧化物超导材料。相关研究已于8号发表在国际期刊《自然》上。 继铜基和铁基高温超导体之后,镍基材料被认为是有希望揭示高温超导机理的第三类体系。然而,镍基超导材料的合成与控制所必需的高度氧化状态,与实现晶格稳定生长之间存在热力学冲突。研究团队自主研发的“强氧化原子逐层外延”技术,开辟出一个极端非平衡的生长区间,使薄膜在生长过程中一步完成结构构建与充分氧化。基于该技术,研究团队按照人工设计的原子堆叠蓝图,精确合成出单层—双层超结构、单层—三层超结构和双层—三层超结构三种全新的镍基超结构材料,并发现单层—双层超结构和双层—三层超结构在常压下可实现高温超导,起始转变温度分别达到50开尔文(K)和46K,均突破传统超导理论中的“麦克米兰极限”,而单层—三层超结构仅呈现金属性。而后,研究团队将原子级精准的结构控制与角分辨光电子能谱相结合,对不同堆叠结构的镍基氧化物薄膜进行系统比较后发现,在超导结构中,布里渊区顶角附近均存在一个被称为γ能带形成的费米口袋;而在不超导结构中,这一γ能带则未能形成费米口袋。 据悉,这一发现从实验上表明了原子堆叠构型、电子能带与超导电性之间的关联,可识别出决定超导发生与否的“电子基因”,为揭示镍基高温超导的微观机制提供了明确的实验证据。 (资料来源:https://mp.weixin.qq.com/s/WifktNgwNtTK2p7NWsxI2g) TAE完成首座聚变电厂三州选址考察,氢硼路线商业化进入实质推进阶段。2026年4月7日,美国聚变能源公司TAE Technologies(以下简称“TAE”)宣布,已完成横跨阿拉巴马州、俄亥俄州及得克萨斯州的多州选址评估考察,为其首座聚变发电厂的部署迈出关键一步。此次考察重点评估基础设施完备程度、电网接入条件、土地可用性、劳动力储备、交通便利性及各州激励政策等部署要素。“从资本和执行角度看,选址最终取决于一个地区长期能提供什么样的支撑,”CFO Burgher表示,“我们在评估何处具备完善的基础设施、通达条件及长期环境,以保障高效的开发、运营与增长。”CEOBinderbauer亦强调,公司将重点识别那些能够支持公用事业规模发电并实现长期持续部署的环境。 TAE的核心技术路线具有鲜明的差异化特征。在磁约束方案上,公司采用场反位形(FRC)技术。其等离子体可自组织形成内部磁场,大幅降低对外部磁体的依赖。这一方案具备高功率密度、线性几何结构、开放式偏滤器等固有优势,且其物理特性为未来采用氘-氦3或氢-硼等先进低中子燃料提供了原理上的兼容性;在燃料选择上,TAE是少数坚持氢硼(p-¹¹B)聚变路线的企业。该反应不产生高能中子,反应产物仅为三个α粒子(氦核), 从根本上规避了长寿命放射性废物的产生;能量以带电粒子形式释放,更易于直接转化为电能;硼-11燃料储量丰富且无放射性。 根据规划,TAE首座聚变电厂目标于2030年代初期投运,发电功率约50MWe;后续商业化电厂将扩容至350–500MWe,面向电网基荷电源及高碳排放工业流程提供公用事业级聚变电力。从60亿美元合并到三州选址考察落地,TAE Technologies正以明确的时间表和清晰的选址标准,将其氢硼聚变技术从实验室推向商业化前夜。这既是美国私营聚变赛道“政策—产业—资本”三重共振的缩影,也为全球聚变能源从工程验证迈向市场化部署提供了一个值得持续追踪的观察样本。 (资料来源:https://mp.weixin.qq.com/s/_3s2rqN1pWhBbduqJH3gkQ) 资料来源:公众号《可控核聚变》,TAE官网 4.投融资动态 诺瓦聚变完成7亿元天使+轮融资,创国内民营聚变融资新纪录。2026年4月10日,诺瓦聚变能源科技(上海)有限公司(简称“诺瓦聚变”)宣布完成7亿元天使+轮融资。本轮融资由国内某顶尖互联网大厂作为早期投资方继续重注加码(从企查查网站查看可确定为阿里),美团龙珠、高瓴资本、尚颀资本、汇川产投、九坤创投等新投资方重磅入局,君联资本、高榕创投、光合创投等知名机构持续跟投,诺瓦聚变成立仅一年即完成两轮累计12亿元融资,创下国内民营核聚变企业成立初期融资规模与速度的新纪录。诺瓦聚变是中国深耕FRC-SMR技术路线的企业。其创始人郭后扬教授,正 是FRC-SMR模块化技术的先驱发明人,兼具FRC与托卡马克双路线的深厚经验。他曾主导中美磁约束核聚变合作,担任ITER国际科学技术咨询委员会专家、中国科技部磁约束专家组成员及重大聚变专项首席,在聚变领域达到了国际顶尖水平。诺瓦聚变具有三大核心优势:1)独树一帜的FRC-SMR技术路线,兼具成本与效率优势;2)国际顶尖专家组成的全链条研发团队,关键岗位100%配置到位;3)清晰可落地的商业化路径,精准契合AI算力爆发带来的刚性能源需求。凭借独有的技术积累,填补了中国在FRC-SMR领域的空白。依托中国完整的工业供应链、强大的工程制造能力和全球最大的AI能源需求市场,诺瓦聚变正在实现从“并跑”到“领跑”的跨越,率先在国内实现小型分布式聚变能电厂的商业化。 目前,“诺瓦一号”验证装置已全面进入工程建造阶段。本轮融资进一步夯实了公司的资金领先优势,为聚变能源商业化注入强劲动力。公司计划2026年底实现首次等离子体放电;2027年成为国内首家实现1亿度聚变温度的 民营企业,迈入核聚变门槛;2029年实现DT等效聚变净能量输出(Q>1),奠定可高效获取聚变能的科学技术基础;2030年代前半叶建成国内首个小型分布式聚变示范发电站,实现50-100MW级商业化供电,完美匹配AI数据中心7×24小时不间断用电需求。。 (资料来源:https://mp.weixin.qq.com/s/KtXJfdzTmhAN74n5KZ1fKA) 美国能源部高级研究计划局将投入1.35亿美元用于聚变技术。2026年4月8日,美国能源部高级研究计划局(ARPA-E)主任Conner Prochaska在能源创新峰会上宣布,将投入1.35亿美元(约9.2亿人民币)用于加速聚变技术的开发与商业化。这笔资金将在未来18个月内投放,成为该机构历史上对聚变技术的最大单笔集中投资。此次拨款是继今年3月17日美国能源部发布“创世纪使命:用AI变革科学与能源”计划后的又一重大政府行动。该AI计划拟投入2.94亿美元,明确将聚变能源列为七大核心突破方向之一,覆盖结构材料、面向等离子体材料、约束方法、燃料循环与氚处理、氚增殖包层、聚变电站工程与系统集成以及等离子体科学与技术等领域,旨在通过AI推动跨学科