
2026年6月10日下午,上海应用技术大学奉贤校区第七学科楼A323报告厅内气氛热烈,由学校城市建设与生态技术学部主办的“致远大讲堂”学术讲座在此顺利举行。本次讲座特邀中广核数字科技有限公司正高级工程师、上海工匠王国伟作题为《核聚变与未来能源》的专题报告。讲座围绕核聚变基本原理、主流技术路线、全球发展态势、产业链布局及未来能源应用前景展开,为在场师生带来了一场兼具科学深度、产业视野与现实启发的学术分享。
一、王国伟工程师个人简介

王国伟,哈尔滨工业大学焊接专业硕士研究生,民主建国会闵行区委副主任,中广核数字科技有限公司正高级工程师,现挂职金山区经委副主任。作为上海市工匠创新工作室领衔人,他长期专注于核电站主要系统数字化、智能化装备研发,在核电关键装备国产化、成果产业化、市场应用和工程实施等方面积累了丰富经验。多年来,王国伟主持或参与完成多项核电站关键技术装备研发工作,多项成果通过核能行业协会产品鉴定,填补行业空白,并为核电站建设节约显著成本。他曾获全国先进个人、上海工匠、闵行领军人才等荣誉,发表论文12篇,申请专利16项,登记软件著作权2项,获国家级发明奖6项、省部级奖7项,并参编多项国家标准。
二、讲座内容精讲

讲座伊始,上海应用技术大学城市建设与生态技术学部常务副主任李法云作开场致辞。他指出,当前国家正在深入推进教育制度改革,从本科阶段加强学生的学术兴趣、思辨能力和实践意识培养。学部近年来持续推进跨学科融合、产教融合和真实项目融入教学,学术讲座正是人才培养改革的重要环节之一。他强调,“致远大讲堂”中的“致远”二字,既体现了面向未来、胸怀远方的学术追求,也强调脚踏实地、扎根实践的育人导向。一次讲座、一个观点,甚至一句话,都可能启发学生重新认识专业、认识产业、认识未来。

核聚变原理与工程挑战
王国伟工程师首先从太阳能量来源切入,指出太阳内部持续发生氢聚变为氦的反应,因此可控核聚变常被称为“人造太阳”。与传统核裂变不同,核聚变通过氘、氚等轻核在极高温度和特定约束条件下融合释放能量,具有能量密度高、碳排放低、燃料来源潜力大等优势。但其工程化仍面临上高温约束、第一壁材料损伤、氚燃料稀缺和持续稳定运行等难题。报告中,王国伟工程师结合劳逊判据和Q值,阐明核聚变从科学点火到工程应用仍需跨越多重关键瓶颈。

技术路线与全球发展态势
围绕核聚变技术路线,王国伟工程师介绍了磁约束、惯性约束等主流方向。其中,托卡马克路线研究基础较深、技术成熟度较高,代表装置包括国际热核聚变实验堆ITER和中国EAST;仿星器路线则在安全性和稳定性方面具有潜力,具备“断电即停”的特点;惯性约束路线以美国国家点火装置NIF为代表,通过高能激光压缩燃料靶丸实现聚变条件。当前,全球核聚变发展呈现多路线并进格局,国家队承担战略攻关和大科学装置建设,民营企业则推动商业化探索,二者共同加速未来能源竞争布局。

产业链布局与未来能源前景
讲座后半部分,王国伟工程师结合工程实践,对核聚变产业链进行了梳理。上游主要包括超导材料、特种金属材料、氚增殖材料和真空隔热材料;中游集中于磁体系统、真空室、加热系统和诊断控制系统等核心设备集成;下游则涉及聚变电站建设、运行维护和并网发电。核聚变并非单一学科问题,而是材料、机械、焊接、自动化、数字化、安全工程和低碳能源等多领域交叉融合的系统工程。若未来实现商业化应用,将为能源安全、“双碳”目标和人类绿色发展提供重要支撑。
本次讲座以核聚变这一未来能源前沿命题为切入点,系统呈现了从科学原理、技术路线到产业布局和社会影响的完整脉络。王国伟工程师以深入浅出的讲解,使师生认识到核聚变不仅是破解能源瓶颈、服务“双碳”战略的重要方向,也是连接基础研究、工程制造、智能装备与国家战略的新兴产业赛道。面向未来,青年学生应在专业学习中拓宽视野、强化实践、敢于创新,在服务国家能源安全和绿色低碳发展的时代进程中贡献青春力量。