Am 27. Juni 2026 gab China die erfolgreiche Fertigstellung und Erprobung der weltweit größten supraleitenden Magnete für einen Fusionsreaktor in Hefei bekannt – einen 582 Tonnen schweren Toroidalfeld Magneten (TF) und...

Create a landscape editorial hero image for this Studio Global article: Search & fact-check with cited sources for What are the key details and strategic significance of China's newly unveiled world's largest sup. Article summary: On June 27, 2026, China announced the successful completion and testing of the world's largest fusion reactor superconducting magnets at Hefei — a Toroidal Field (TF) magnet and a high-temperature superconducting central. Topic tags: general, government, general web, user generated, news. Style: premium digital editorial illustration, source-backed research mood, clean composition, high detail, modern web publication hero. Use reference image context only for broad subject, composition, and topical grounding; do not copy the exact image. Avoid: logos, brand marks, copyrighted characters, real person likenesses, fake screenshots, UI text, readable text, watermar
Am 27. Juni 2026 vermeldeten Forscher des Instituts für Plasmaphysik der Chinesischen Akademie der Wissenschaften (ASIPP) in Hefei einen bedeutenden Erfolg: Die weltweit größten supraleitenden Magnete für einen Fusionsreaktor – ein Toroidalfeld-Magnet (TF) und eine Hochtemperatur-Supraleiter-Zentralmagnetspule – wurden erfolgreich fertiggestellt und getestet. Beide Komponenten erreichten eine 100-prozentige Inlandsproduktion, was einen großen Schritt auf Chinas Weg zur angestrebten Fusionszündung bis 2027 darstellt .
Die Magnete sind die größten Komponenten der Comprehensive Research Facility for Fusion Technology (CRAFT), einer nationalen Mega-Wissenschaftsinfrastruktur, die Schlüsselsysteme für Fusionsreaktoren der nächsten Generation entwickelt und testet .
Das Herzstück der Ankündigung ist der Toroidal Field (TF) supraleitende Magnet, offiziell der volumenmäßig größte, der je für eine Fusionsanlage gebaut wurde .
Am selben Tag wurde eine Hochtemperatur-Supraleiter-Zentralmagnetspule unter Volllast getestet und erreichte international führende Leistungswerte .
Beide Magnete erreichten eine vollständige Inlandsproduktion, was bedeutet, dass alle Kerntechnologien entlang der gesamten Lieferkette – von der Supraleiterdraht-Herstellung über die Spulenwicklung, Wärmebehandlung, Montage und Erprobung – selbst kontrolliert und frei von Importabhängigkeit sind .
Dieser Meilenstein wird in den Staatsmedien als „100 % Lokalisierung“ beschrieben und stellt sicher, dass Chinas Fusionsprogramm für diese kritischen Komponenten nicht von ausländischen Lieferanten abhängig ist .
Die Magnete sind die größten Komponenten der Comprehensive Research Facility for Fusion Technology (CRAFT), auch bekannt als „Kuafu“-Anlage, in Hefei . CRAFT ist eine nationale Mega-Wissenschaftsinfrastruktur zur Entwicklung und Erprobung von Schlüsselsystemen für Fusionsreaktoren der nächsten Generation
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Weitere aktuelle CRAFT-Meilensteine sind:
Diese Magnet-Meilensteine sind keine isolierten Erfolge. Sie fügen sich in eine mehrphasige Strategie ein, die China zu einem ernsthaften Anwärter im globalen Wettlauf um die Fusionsenergie macht .
Entscheidender Punkt: Die soeben getesteten TF- und CS-Magnete sind funktional Prototypen für CFETR, aber ihr unmittelbarer Zweck ist es, Risiken für BEST zu reduzieren und dessen Bau zu ermöglichen. China strebt an, dass BEST die erste Fusionsanlage wird, die ein anhaltendes brennendes Plasma mit einem Fusionsgewinn von mehr als 1 (Q>1) bis 2027 erreicht .
EASTs jüngste Rekorde – darunter der 1.066-Sekunden-H-Mode-Plasma-Puls bei über 100 Millionen °C im Januar 2025 und der Durchbruch einer langjährigen Dichtegrenze im Jahr 2026 – demonstrieren die operative Reife der chinesischen Plasmakontrolle . Die CRAFT-Magnete beweisen, dass China nun über die industrielle, inländische Produktionskapazität verfügt, die für den Bau von BEST und CFETR ohne Abhängigkeit von ausländischen Lieferketten notwendig ist.
Laut einer in der wissenschaftlichen Datenbank OUCI veröffentlichten Analyse hat Chinas systematische mehrphasige Strategie – vom Fortschritt von EAST über die ITER-Partnerschaft bis hin zur Entwicklung von CFEDR – transformative Innovationen in der Fusionsmagnet-Technologie vorangetrieben, einschließlich der Entwicklung von hochstromdichten CICC-Leitern, die sowohl Nieder- als auch Hochtemperatur-Supraleiter verwenden .
Der Economist stellte im März 2026 fest, dass China „ein ernstzunehmender Anwärter im Wettlauf um die Fusionsenergie“ sei, und verwies auf den schnellen Bau von BEST in Hefei als Beleg für die Entschlossenheit des Landes . Die Fertigstellung dieser weltweit führenden Magnete liefert den konkreten technischen Beweis für diese Einschätzung.
Nach der Validierung der CRAFT-Magnete verlagert sich der Fokus nun auf BEST. Die Anlage befindet sich im Hefei Comprehensive National Science Center in der Endmontage; das Hauptgebäude ist fertiggestellt, und die Vormontage der Komponenten ist Mitte 2026 im Gange . Der Kryostat-Sockel, ein riesiger vakuumisolierter Behälter, der die supraleitenden Magnete auf -269 °C hält, wurde im Juni 2026 installiert
.
Wenn BEST wie geplant bis Ende 2027 das erste Plasma erreicht, wäre dies das erste Mal, dass eine Fusionsanlage ein anhaltendes brennendes Plasma und einen Nettoenergiegewinn demonstriert. Damit läge China vor internationalen Wettbewerbern wie ITER (das erste Plasma in den 2030er Jahren anstrebt) und privaten Fusionsunternehmen wie Commonwealth Fusion Systems (das für seine SPARC-Anlage das Jahr 2027 anpeilt) .
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Am 27. Juni 2026 gab China die erfolgreiche Fertigstellung und Erprobung der weltweit größten supraleitenden Magnete für einen Fusionsreaktor in Hefei bekannt – einen 582 Tonnen schweren Toroidalfeld Magneten (TF) und...
Am 27. Juni 2026 gab China die erfolgreiche Fertigstellung und Erprobung der weltweit größten supraleitenden Magnete für einen Fusionsreaktor in Hefei bekannt – einen 582 Tonnen schweren Toroidalfeld Magneten (TF) und... Der TF Magnet misst 21 m × 12 m × 3,3 m und hat das 1,3 fache Volumen der entsprechenden ITER Magnete.
Die Hochtemperatur Supraleiter Zentralmagnetspule führte einen stabilen Strom von 60 kA bei einer gespeicherten Energie von 6,03 MJ und erreichte laut offiziellen Testergebnissen weltweit führende Leistungsbenchmarks.