Helion Energy 宣布其 Polaris 原型反应堆达到 1.5 亿摄氏度等离子体温度,并实现可测量的氘氚聚变,成为首个同时达成这两项里程碑的私营核聚变装置。这一突破标志着该公司向 2028 年为微软提供商业核聚变电力的目标迈出关键一步。
Helion Energy 于周五宣布,其 Polaris 原型反应堆已达到 1.5 亿摄氏度的等离子体温度,并实现了可测量的氘氚聚变,成为首个同时达成这两项里程碑的私营核聚变装置。这些突破标志着该公司朝着在 2028 年向微软提供商业核聚变电力的目标迈出了重大步伐。
这家总部位于华盛顿州的初创公司于 2024 年底开始运行其第七代 Polaris 原型反应堆,并在今年 1 月获得拥有和使用氚进行核聚变能源示范的监管批准后,成为首家使用氘氚燃料的私营核聚变公司。

这一 1.5 亿度的成就打破了 Helion 自己保持的商业核聚变行业纪录——由其第六代 Trenta 原型机创造的 1 亿摄氏度。在核聚变行业内,1 亿度被视为具有商业价值的核聚变装置的等离子体温度门槛。
Helion 联合创始人兼首席执行官 David Kirtley 表示:“我们认为,实现核聚变商业化最可靠的途径就是尽可能快地建造、学习和迭代。我们在 Polaris 上进行的氘氚测试活动取得的历史性成果,验证了我们开发高功率核聚变的方法以及我们工程团队的卓越能力。”
Ryan McBride 是惯性约束核聚变领域的专家,曾担任桑迪亚国家实验室的部门经理和密歇根大学教授,他表示自己审查了 Helion 的诊断数据。McBride 说:“看到氘氚核聚变以及超过 13 keV 或 1.5 亿摄氏度温度的证据,令人振奋。”
Helion 的反应堆采用场反转位形设计,燃料从沙漏形腔室的两端注入并转化为等离子体。磁体将等离子体加速并使其相向运动,在合并时,强大的磁体进一步压缩等离子体,在不到一毫秒的时间内将温度提升至 1.5 亿度。
Kirtley 告诉 TechCrunch,该公司的最终目标是达到 2 亿摄氏度以实现最佳商业运营。虽然 Polaris 目前使用氘-氚燃料,但 Helion 计划在商业运营中转而使用氘-氦 3,这种燃料会产生更多带电粒子,适合该公司直接从聚变反应中发电而非提取热量的方案。
美国能源部科学办公室聚变能源科学副主任 Jean Paul Allain 表示,这些成果“显示出强劲进展”,“反映了美国聚变生态系统日益增长的能力”。
Helion 首座商业电厂 Orion 正在华盛顿州马拉加建设中,该项目于 2025 年 7 月破土动工。该公司已与微软签署电力购买协议,承诺在 2028 年前交付至少 50 兆瓦的聚变发电。
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