2028年,宣布与联创光电联合开发高温超导磁体,共享IP。
2029年6月,Ming-3装置建成并成功实现1.2亿度等离子体温度、500毫秒约束时间,成为全球首台由民营企业建成的“亿度级”高温超导托卡马克装置。
《NatUre》杂志以“华国民营聚变公司的亿度突破”为题报道,李峰登上当期封面。
到2029年底,默峰剧变团队从200人扩充到约1200人,在帝都、庐州、蓉城三地设立研发中心。
李峰从华兴引入轮值CEO制度,让三地研发中心各自在高温超导磁体、AI控制中台、热管理三大方向形成专业聚焦。
融资轮次进入B+轮,累计融资约70亿元,估值突破350亿元,被《福布斯》评为“全球最值得关注的十大能源初创公司”之一。
张思远在笔记本上写下:国家的认可,是对技术路线最大的背书。
第三阶段:2030至2032年,商业化的前夜:“Q>1的胜利”。
这一阶段的核心任务是实现聚变能量增益因子Q>1,即装置输出的能量大于输入的能量。
这是实用核聚变从“科学研究”转向“工程可行”的分水岭。
行业背景方面,2030年前后,全球有35家公司预计将建成可产生净能量的商业化聚变示范电站。
丑国CFS公司与谷歌签署了2030年代初向其供应200MW电力的创纪录协议。
华国方面,BEST装置计划2030年实现“第一度电”并网测试,CFETR工程实验堆进入设备安装阶段。
李峰清晰地意识到:2030年是整个行业从“可以做成”到“必须做成”的转折点。
2030年3月,Ming-3装置在持续数月的调优后,在AI控制系统的协同下实现了Q=1.2的聚变能量增益,验证了混合约束路线的理论可行性。
装置单次脉冲持续时间达到5秒,输出聚变功率约5MW。
同年,默峰聚变启动“分布式聚变网络”概念验证,将多个Ming-3级别的装置部署在同一个场站,通过智能调度系统实现阵列化运行。
这是李峰“ICT降维打击”思路的最高体现:将聚变装置从“重工业单体”变成“计算单元”,用软件定义能源。
2031年,默峰聚变与国家电投成立合资公司,在内蒙古乌兰察布启动“塞北一号”示范项目,计
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