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融24亿!美物理学会会士回国做核聚变 目标1美分/度电,将首次放电

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在过去的半个多世纪里,核聚变这项被称为“人类终极能源”的技术,一直停留在一句调侃的话里:“核聚变永远还有50年。”

这一次,“核聚变”或许真的不用等50年了。



2026年底将首次等离子体放电,成立16个月融24亿,估值破百亿

“我想在有生之年,把聚变这件事做成。当下,我看到了实实在在的曙光。”FRC-SMR模块化技术先驱发明人、诺瓦聚变创始人郭后扬说。

其带队建造的“诺瓦一号”验证装置,预计2026年底实现首次等离子体放电。

“整体来看,“诺瓦一号”工厂建设与部件研制进度符合预期,我们有信心在2026年底如期实现首次等离子体放电的核心目标。”郭后扬信心满满地说。

在此关键期,郭后扬创立的诺瓦聚变也再次引起了资本注意。8月31日,诺瓦聚变官宣,完成总额12亿元Pre-A系列融



至此,诺瓦聚变创立仅16个月,已先后完成5亿元天使轮、7亿元天使+轮、12亿元Pre-A系列三轮融资,累计融资规模达24亿元,投后估值超百亿,一举刷新国内民营核聚变赛道融资规模、速度与估值三纪录,稳居国内民营核聚变赛道榜首。

阵容方也十分豪华,Pre-A由美团龙珠、高瓴创投持续加码,联想创投、国中资本作为全新战略投资方重磅入局。



4月,诺瓦聚变的天使+轮融资,美团龙珠也是重磅新入局者之一,并且这是第一次进入核聚变赛道。同一轮里,阿里巴巴也作为早期投资方继续加码。

诺瓦聚变成立不过一年多,年底首次放电、24亿、百亿估值、三大亮眼数值和目标背后。

FRC-SMR小型模块化聚变先驱发明人,从河南固始到全球聚变前沿

故事的起点,是一个人:郭后扬。

1965年出生于河南固始,合肥工业大学本科毕业后考入中科院等离子体物理研究所读硕士,再赴加拿大魁北克大学攻读博士。



此后二三十年里,他的足迹遍布全球最顶级的聚变实验室:历任美国DIII-D托卡马克边界等离子体与材料研究中心主任、欧盟JET托卡马克实验负责人、中国EAST托卡马克研究室主任;

曾任美国能源部中美核聚变合作总体协调人、美国华盛顿大学任美国能源部规模最大的FRC研究计划的实验负责人......

也曾进入商业化公司,全球最大FRC能源公司美国TAE任首席科学家及实验研发负责人。

他也是美国物理学会会士、中国国家特聘专家,FRC-SMR小型模块化聚变技术先驱发明人,全球极少数同时精通托卡马克与FRC两大技术路线的顶尖华人科学家。

2010年,他在美国等离子体物理年会上提出的FRC等离子体对撞“动态融合”技术,为FRC-SMR模块化设计奠定了物理基础,该技术体系后续被海内外FRC企业采纳为商业化路线的基础架构。

在推动中美核聚变领域合作多年后,郭后扬又带着三十余年的 FRC 与托卡马克经验正式回国,专攻中国聚变商业化。历任新奥集团副总裁兼聚变 CTO、能量奇点联合创始人兼CTO等。

回忆起创业初衷,郭后扬坦言,真正让他下定决心在2025年创业,源于同时发生的几件事:

AI算力把聚变窗口从30年压缩到5到10年;美国Helion验证了FRC路线的工程可行性,已实现1亿度并开始建设全球第一座聚变电厂;国内硬科技创业生态和资本环境也已到位。

诺瓦聚变创立背景,FRC路径已拿下市场订单

这就不得不提行业路径,可控核聚变技术方案主要分为磁约束型、惯性约束型、磁惯性约束型三大类。其中磁约束核聚变,因磁场约束方式不同,又分为托卡马克、仿星器、场反位形(FRC)等装置形态。

其中托卡马克最为常见,比如,国家队主要就是深耕托卡马克路线(大型),聚焦基础物理与2040年以后的大型集中式基荷能源布局

相较于主流的托卡马克装置,FRC-SMR模块化设计的核心,是让聚变堆能像搭积木一样拆分和更换部件,结构更为紧凑,更易于实现模块化和工程简化。



郭后扬在6月的一次主题分析时也分析了这一路径的优势。场反位形(FRC)采用紧凑的圆柱形磁场构型,结构极简。这条路最大的优势浓缩在一个字上:小。

模块化设计意味着装置可以像电动车换电池一样便捷更换,无需整机停机大修——从根本上规避了材料长寿命这一世界级难题,将维修周期从数月甚至数年大幅压缩,保障电站全年高可用率,完美匹配AI数据中心7×24小时不间断供电需求。

未来5-10年将是全球聚变产业从实验装置走向商业试点的关键周期,小型模块化聚变有望率先实现落地突破。

近两年来,AI算力产业爆发,大模型、数据中心都需要大量电力。传统风光等间歇性能源在供电稳定性上难以匹配算力中心的连续运行要求,而建设传统大型聚变装置不仅成本高、周期长,还很难在短期内响应这一市场节奏。

所以,这一路线也被提到台前。

且郭后扬带队诺瓦聚变走的这条路径,已逐步得到市场验证,并且在国际上已有明确订单。

美国Helion Energy公司就是FRC路线经常会被提起的企业,它也OpenAI创始人奥特曼曾重金押注的一家聚变公司,已实现1.5亿摄氏度等离子体运行温度,旗下“猎户座”聚变电站已与微软签约,明确计划2028年为其AI超算中心供电。

同时2025年,“核聚变能”被明确纳入“十五五”规划建议前瞻布局未来产业的范畴,将成为新的经济增长点。

国内首家专注FRC-SMR小型化企业,目标1美分/度电,2030年商业化

从技术到市场等各方面都逐渐趋于成熟后。

2025年4月,郭后扬在上海创立了诺瓦聚变,成为了国内首家专注于FRC-SMR小型化、分布式可控核聚变技术研发与产业化的企业,填补了我国在该领域的空白。

创始人郭后扬作为FRC-SMR模块化技术先驱发明人,这也让诺瓦聚变自成立起就有着独有技术优势,且凭借郭后扬的号召力,公司也很快集结了数十名各领域精英。

同步启动“诺瓦一号”装置的前期设计。仅用了一年,到了今年4月,诺瓦聚变成立一周年之际,“诺瓦一号”装置工厂便正式开工,从图纸到工程。



成本层面,单台商用机组造价约1亿美元,约为传统大型装置的1%;度电成本目标1美分,不到0.1元人民币。对比来看,光伏风电现在0.2-0.3元,煤电0.3-0.4元。聚变若是真做到这一价格,未来能源格局也将有望被彻底改写。

聚变要真正走向应用,不仅需要科学上的突破,更需要在工程和经济性上找到可行的路径。

“2010年,我系统性提出FRC-SMR的技术方案。这条路线的初衷,就是希望以更小的装置、更短的周期、更可控的成本,推动聚变能源从实验室走向实用。”郭后扬说。

目前,核心装置"诺瓦一号"已完成工程设计与核心部件研制,全面转入总装集成阶段,配套系统与测试平台全部就绪。公司的技术时间表非常清晰:

冲刺2026年底首次等离子体放电;

2027年突破1亿℃聚变温度(目标成为国内首家达此温度的民营企业)。

2029年达成氘氚(DT)等效聚变净能量增益Q>1;

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,以匹配AI数据中心7×24小时不间断用电需求。

最新融资目的就是为下一步并行推进Q>1净聚变能输出验证及商业电站配套提供充足的资金储备。

托卡马克路径的补充,瞄准AI算力缺口

长期以来,国内聚变研发主体以国家队科研院所为主,主攻托卡马克,瞄准2040年后的大型集中式基荷能源。

早在2025年初,中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所的科研团队,全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST),已首次完成1亿摄氏度1066秒“高质量等离子体运行”,刷新世界纪录。



而诺瓦聚变选择了截然不同的卡位:FRC-SMR小型分布式路线,精准捕捉AI算力爆发催生的5-10年窗口期能源缺口。

也就是说FRC路径其实是对托卡马克装置等大型装置的补充,有望扩宽聚变能源拼图,并加速聚变从实验室走向商业化,这也是郭后扬回国创业的初衷。

AI算力竞争的终局是能源竞争。

当英伟达的GPU集群耗电量按GW级增长,当Helion的聚变电站2028年就要给微软供电,中国需要自己的答案。诺瓦聚变给出的答案是:把"1亿℃的小太阳",装进可复制的集装箱里,就近点亮一座座数据中心。

16个月、24亿、百亿估值,资本的信任已经给出。接下来第一步,就看2026年底那一次放电,能不能如期亮起来。

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