
我国牵头制定的ISO 19991:2026《聚变技术—实验磁约束聚变设施—聚变装置用超声分子束注入加料技术》正式发布,这是聚变加料领域首项ISO国际标准,12国全票通过,标志着中国原创的超声分子束注入技术实现从原创研究到国际标准的重要跨越。
可控核聚变被视为人类能源问题的终极解决方案,而在这场全球竞逐中,中国正从参与者逐步转变为规则制定者。2026年8月,由我国牵头制定的国际标准ISO 19991:2026《聚变技术 — 实验磁约束聚变设施 — 聚变装置用超声分子束注入加料技术》正式发布,这是聚变加料领域的首项ISO国际标准,标志着中国原创技术在国际标准化舞台上实现了重要突破。
在磁约束聚变装置运行过程中,燃料的持续补充是维持等离子体稳定燃烧的核心环节之一。传统的燃气弹射或气体注入方式在速度、方向性和效率方面存在局限,而超声分子束注入技术则提供了一种全新的解决方案。
这项技术的原理并不复杂:通过气体绝热膨胀形成高速、定向的分子束,将燃料以极高的速度注入等离子体。与常规方式相比,这种分子束具有速度快、方向性强、加料效率高以及粒子再循环低等显著优势,能够大幅提升聚变装置对燃料的控制精度。据中核集团核工业西南物理研究院(西物院)披露,该技术已在国内外十余个磁约束聚变实验装置上得到应用,验证了其跨装置的适应性和可靠性。
从技术演进的角度看,超声分子束注入并非简单的工艺改良,而是对聚变燃料补给方式的重新定义。它使得研究人员能够更精准地控制等离子体密度分布,为高性能运行模式的探索提供了关键工具。
一项国际标准的诞生,往往需要经历漫长而严格的审议流程。在ISO 19991:2026的最终投票阶段,法国、德国、俄罗斯等12个参与国全部投出赞成票,没有任何反对或弃权。这一结果不仅反映了各国对中国技术方案的认可,也体现了该标准在技术层面的普适性和先进性。
值得注意的是,这并非中国在聚变领域国际标准制定上的首次亮相。早在2023年,由西物院牵头制定的ISO 4233:2023《反应堆技术 — 核聚变反应堆 — 核聚变堆高温承压部件的热氦检漏方法》就已正式发布,成为ISO在核聚变领域的首项国际标准。从热氦检漏到超声分子束注入,中国在聚变技术标准化方面的布局正在逐步深化。
ISO 19991:2026标准面向磁约束聚变装置,对超声分子束注入加料技术进行了系统规范。标准内容涵盖系统部件组成、关键特性以及检验方法等多个维度,为相关系统的设计、试验、验收和应用提供了统一的技术依据。这意味着,未来全球任何一座磁约束聚变装置在采用这一技术时,都有了可参照的国际化技术规范。
技术负责人肖国梁在谈及这项标准的意义时指出,它将中国原创技术及跨装置应用经验转化为可测量、可检验、可复用的国际技术规则。从原创研究到装置应用,再到国际标准,这条完整的转化路径本身就是中国科技创新的一个缩影。
在聚变研究领域,中国起步相对较晚,但近年来在多个方向上都展现出了强劲的追赶势头。超声分子束注入技术国际标准的发布,不仅是技术层面的认可,更有着深远的战略意义。
首先,国际标准的制定权意味着技术话语权。在聚变这一高度复杂的工程领域,谁掌握了标准,谁就在一定程度上掌握了技术发展的方向。其次,标准的国际化有助于中国技术在全球范围内的推广和应用,为后续的技术输出和产业合作奠定基础。
当然,聚变技术从实验走向商业化应用仍有漫长的道路。但每一次技术突破和标准制定,都在为最终的聚变能源时代积蓄力量。正如国际原子能机构关于聚变能的介绍所指出的,聚变能的大规模应用需要全球范围内的协同合作与标准统一。
在聚变技术加速发展的背景下,国内相关科研机构和企业的协同创新也在同步推进。除西物院外,中科院合肥物质科学研究院的EAST装置、以及近年来兴起的多家民营聚变创业公司,都在各自领域取得了阶段性成果。超声分子束注入技术的标准化,为这些研究机构提供了统一的技术接口和评价基准,有助于降低技术应用的重复性成本,加速整体研发进程。
与此同时,国内在聚变配套技术领域的投入也在持续加大。从高温超导材料到偏滤器设计,从加料技术到诊断系统,一个完整的聚变技术生态正在逐步形成。正如中国科学院等离子体物理研究所的公开资料所展示的,中国聚变研究正从单一装置向多平台协同、多技术融合的方向演进。
ISO 19991:2026的发布是一个重要的里程碑,但远非终点。随着全球多个聚变项目的推进,包括国际热核聚变实验堆(ITER)以及各国正在规划的商业化聚变示范堆,对标准化技术的需求将越来越迫切。
对于中国而言,在更多聚变技术方向——如等离子体控制、氚处理、材料辐照等——推动国际标准制定,将是未来一个时期的重要课题。这不仅关乎技术竞争,更关乎全球聚变治理格局中的制度性话语权。
从超声分子束注入技术看,中国聚变研究的路径愈发清晰:以原创技术为根基,以国际标准为桥梁,逐步走向全球聚变技术体系的核心位置。
超声分子束注入加料技术是一种先进的聚变燃料补给方法,通过气体绝热膨胀形成高速、定向的分子束,具有速度快、方向性强、加料效率高和粒子再循环低等特点,能显著提升聚变装置燃料控制能力。这是中国原创的聚变加料技术。
该标准面向磁约束聚变装置,规定了超声分子束注入加料技术的方法和基本要求,涵盖系统部件组成、关键特性和检验方法,可为相关系统的设计、试验、验收和应用提供统一技术依据。
是的。2023年,由中核集团西物院牵头制定的ISO 4233:2023《反应堆技术 — 核聚变反应堆 — 核聚变堆高温承压部件的热氦检漏方法》正式发布,成为ISO首项核聚变领域国际标准。ISO 19991:2026是西物院牵头制定的第二项聚变领域ISO标准。
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