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      國防軍工行業專題報告:關注可控核聚變超導材料磁體的投資機會.pdf

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      • 時間:2025/05/28
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      國防軍工行業專題報告:關注可控核聚變超導材料磁體的投資機會。超導材料具有零電阻、完全抗磁性等宏觀量子現象,在電力能源、醫療裝備、交通運輸、量子信息計算、國防工業以及科學研究等方面有著 重要的應用價值和未來前景。由于核聚變需要超高的磁場對等離子體進行約束,因此需要大電流的產生,這就需要用到超導材料。目前,全 球低溫超導材料占比超導材料超9成,高溫超導當前受限于技術,整體市場應用占比較小,但隨著超導線纜、可控核聚變等持續發展應用,預 計高溫超導材料的市場份額將會逐步擴大。在試驗堆ITER中,磁體部分所占成本高達28%,超導磁體為托卡馬克裝置的關鍵組成部分。

      超導材料具有獨特的絕對零電阻、完全抗磁性、磁通量子化等物理特性,這使得它們幾乎在所有可以用到電和磁的方面都有用武之地。超導 材料的應用可分為強電應用、弱電應用以及量子應用;也可分為高溫超導和低溫超導應用。其中,相比一代高溫超導,ReBCO帶材有望大幅降 低生產成本,有著廣闊的商業前景,在16T@4.2K以上超導磁體系統研制中發展潛力巨大。

      超導材料應用廣泛,前景廣闊。按照超導體的臨界溫度,可以將超導體分為低溫、高溫超導體。臨界溫度低于-248℃至-243℃超導體為低溫超 導體,高于該溫度的為高溫超導體。ITER項目中心螺管、縱場線圈采用(鈮三錫)Nb3Sn超導材料,極向場(PF)、校正場線圈(CC)采用鈮 鈦(NbTi)低溫超導材料。新一代核聚變裝置(如美國CFS公司的SPARC托卡馬克裝置)正在考慮采用高溫超導材料,以利用其在更高溫度 下仍保持超導性的能力,從而降低運行成本和提高系統效率。據悉國內核聚變創業公司星環聚能和能量奇點的磁體系統均采用高溫超導材料 加工建造;此外,還有合肥等離子體所的BEST裝置采用了部分高溫超導,南昌的“星火一號”混合堆項目則采用全高溫超導的技術路線。相 比于低溫超導,高溫超導可以工作在更高的溫區,有更高的熱慣性,因此魯棒性更強,可以將其應用在更為復雜惡劣的環境中,這大大拓展 了超導技術的應用范圍,因此我們看好未來高溫超導在可控核聚變領域的大量應用。

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