Le dispositif « Xuanlong-50U » d'ENN a réussi à réaliser une réaction de fusion hydrogène-bore

Fin septembre 2026, la commercialisation de la fusion hydrogène-bore d'ENN a franchi une étape majeure : le dispositif “Xuanlong-50U” a réalisé une réaction de fusion hydrogène-bore. C'est la première fois qu'une entreprise mondiale de fusion commerciale réalise une réaction de fusion hydrogène-bore sur son propre dispositif, et c'est aussi la première fois qu'un dispositif chinois de fusion par confinement magnétique réalise une réaction de fusion propre sans neutrons avec injection de combustibles avancés (hydrogène-bore, deutérium-hélium 3).

La fusion hydrogène-bore présente des avantages commerciaux tels que l'absence de neutrons, un combustible abondant et facilement disponible, et un faible coût, avec pour produit de l'hélium (particules α), mais par rapport à la fusion deutérium-tritium, elle exige une température de réaction et un triple produit plus élevés, avec des conditions de réaction plus rigoureuses. Cette fois, l'équipe de fusion d'ENN, grâce à la synergie entre l'injection de faisceaux neutres à haute énergie et les ondes radiofréquences, a considérablement augmenté la proportion de protons rapides hors équilibre thermique au premier pic de résonance de la réaction hydrogène-bore, atteignant un taux de réaction de fusion hydrogène-bore supérieur à 1,0E8/s, ce qui indique qu'ENN est entrée dans la phase d'expériences liées au plasma en combustion pour la fusion hydrogène-bore, constituant une avancée majeure dans le développement multi-voies de l'énergie de fusion en Chine.

Plus de dix experts de premier plan en fusion issus d'instituts de recherche et d'universités renommées de plusieurs pays du monde ont tenu une réunion d'évaluation thématique sur les résultats de cette expérience, et ont unanimement estimé que : cette expérience a permis de réaliser une mesure efficace et reproductible du spectre énergétique des protons et des particules α produites par la réaction de fusion hydrogène-bore dans un dispositif à configuration sphérique, que la méthode de détection est fiable et peut soutenir la vérification de la réaction de fusion hydrogène-bore, et qu'il s'agit d'une percée milestone dans l'exploration innovante de la fusion hydrogène-bore en configuration sphérique, apportant une contribution de grande valeur à la recherche scientifique mondiale sur la réaction hydrogène-bore par confinement magnétique.

La R&D d'ENN en matière de fusion est guidée par la commercialisation comme cœur de traction, avec un agencement systématique de cinq technologies clés pour relever les défis fondamentaux de la fusion hydrogène-bore : développer des technologies d'amélioration du taux de réaction hydrogène-bore, afin d'atteindre par des percées théoriques et expérimentales l'“allumage possible et un gain élevé” de la fusion hydrogène-bore ; développer des technologies d'ingénierie à hauts paramètres pour répondre aux besoins d'ingénierie des réacteurs commerciaux ; développer des technologies liées aux températures de plasma élevées pour répondre aux besoins de température de réaction élevée de la fusion hydrogène-bore ; développer des technologies de production directe d'électricité à partir des particules α issues de la fusion hydrogène-bore, afin de réaliser une conversion efficace de l'énergie de fusion en courant continu ; développer des technologies d'intelligence artificielle pour la fusion, afin d'accélérer la R&D et de réaliser un fonctionnement stable et intelligent des réacteurs commerciaux.

Tournée vers l'avenir, ENN met en œuvre la commercialisation de la fusion hydrogène-bore par une stratégie en “trois étapes” : première étape, réaliser la réaction de fusion hydrogène-bore d'ici fin 2026, objectif désormais atteint de manière anticipée ; deuxième étape, allumer la première lampe de la fusion hydrogène-bore en 2030, la prochaine génération de dispositif à configuration sphérique “Helong-2”, chargée de cette mission, étant déjà entrée en construction complète et devant être achevée d'ici fin 2027 ; troisième étape, réaliser une production d'électricité stable et de grande puissance avant 2035, en entrant dans la phase de réacteur de démonstration.

Avertissement : les informations republiées depuis des médias partenaires, institutions ou autres sites sont fournies à titre de référence et de diffusion. Elles ne valent pas approbation ni vérification de leur exactitude. Contactez-nous pour toute correction ou demande liée aux droits.