2026年1月初,由复旦大学现代物理研究所(核科学与技术系)聚变团队孵化的东昇聚变(上海)技术有限公司宣布完成数亿元天使轮融资,标志着一条更清洁但更具挑战的能源路径获得了市场与资本的关键认可,这是可控核聚变领域2026年开年标志性融资事件。
东昇聚变由复旦大学、上海市未来产业基金、中科创新、海桐国际创新中心、启盈同创共同孵化。本轮融资投资机构包括复旦科创、中科创星、国开科创、上海科创基金、上海科创投集团、红杉中国、IDG资本、高瓴、鼎晖百孚、龙芯创投等多家知名机构。
融资发生在“十五五”规划首次将核聚变能列入“未来产业重点领域”的政策背景下,是“十五五”规划“未来产业"布局的具体落地。

复旦大学·东昇聚变晨光装置High-field Operation Plasma Experiment (HOPE)
复旦大学现代物理研究所(核科学与技术系)积极面向国家战略需求、响应学校新工科改革部署和未来产业布局,于2025年引进聚变领域领军科学家许敏教授,负责组建复旦大学聚变团队,核心团队由30余位海内外聚变相关领域顶尖人才组成。
复旦聚变选择强磁场无中子的氘-氦3(D+3He->H+4He+能量)技术路线,与国际主流采用的氘-氚路线形成显著差异化;氘-氦3聚变路线是"用强磁场技术挑战换取涉氚问题简化"的理念选择,需攻克更高的温度与磁场门槛,但具有“基本不涉核、不涉氚” 的清洁优势,被视为更理想、更面向未来的聚变能源路径。
团队将致力于利用高温超导磁体发展国际领先的强磁场、小型化聚变装置,并利用先进AI算法实现对等离子体状态的长时间精准控制和运行优化、开发出能够实现聚变堆长期稳态运行的智能控制系统,并推动托卡马克装置内部数据采集、分析流程与存储管理的标准化建设。氘-氦3聚变技术一旦成熟,将有望推动建设小型化、模块化的分布式聚变电站,可以就近为城市、数据中心等高能耗场景提供清洁、安全的能源,从根本上解决能源安全与环保问题。
团队面向国家太空资源战略布局,利用聚变等离子体技术开发低推力、持续工作的等离子体发动机,为低轨道卫星提供持续动力;基于聚变研究衍生的中子技术,推进硼中子俘获疗法(BNCT)等前沿医疗领域的临床应用。团队将建设聚焦研发体系和人才培养的平台,涉及等离子体物理、超导材料、先进制造、电子信息、AI等诸多学科领域,助力我国紧缺的高端聚变人才培养。
祝贺复旦聚变团队,祝贺东昇聚变启航!让我们共同期待聚变技术突破和“能源自由”带来的人类文明跃迁。
欢迎加入复旦聚变事业!