Høytemperatur-supraiedende sentral solenoid (CS)-spole
Begge magnetene er fullt ut utviklet med kinesisk teknologi. Hver kritiske komponent og produksjonsprosess er utviklet i Kina, fra supraledende materialer og strukturell design til fabrikasjonsprosesser og kryogen isolasjon. Prosjektet har generert 47 patenter og etablert 14 standarder.
Disse magnetene ble utviklet som en del av Kinas «kunstig sol»-program under Comprehensive Research Facility for Fusion Technology (CRAFT), som er plattformen for teknologiutvikling for China Fusion Engineering Test Reactor (CFETR).
CFETR er Kinas neste steg i fusjonsutviklingen, designet for å bygge bro mellom ITER-eksperimentreaktoren og en demonstrasjonsreaktor (DEMO). Den er planlagt i to faser: Fase I tar sikte på en fusjonskraftforsterkning Q ≈ 10 og 500 MW fusjonskraft i pulset modus, mens Fase II tar sikte på kontinuerlig drift med høyere effekt.
Instituttet uttalte at disse suksessive gjennombruddene «har ytterligere styrket grunnlaget for Kinas bygging av fusjonsreaktorer» og vil «betydelig forbedre landets evner innen uavhengig FoU og ingeniørarbeid for fusjonsreaktorer».
Denne magnetkunngjøringen følger flere andre bemerkelsesverdige kinesiske fusjonsprestasjoner i 2026. I januar rapporterte forskere som opererer Experimental Advanced Superconducting Tokamak (EAST) i Hefei at de hadde presset plasmatettheter 30 % til 65 % høyere enn en lenge akseptert teoretisk grense, ved hjelp av en prosess kalt plasma-vegg-selvorganisering. Senere i juni genererte China National Nuclear Corporation en plasmastrøm på mer enn 1 million ampere for første gang.
Sammen viser disse fremskrittene et raskt modnende innenlandsk fusjonsprogram med et tydelig byggeveikart mot et demonstrasjonskraftverk innen 2040–2050-tallet.