CFS encarga más de 10,000 km de cinta superconductora

CFS encarga más de 10,000 km de cinta superconductora

CFS encarga a Fujikura más de 10,000 km de cinta superconductora para sus futuras plantas ARC.

Por Humberto Toledo el 1 de octubre del 2026 a las 11:37 pm PDT

✨︎ Resumen (TL;DR):

  • CFS acordó comprar a Fujikura más de 10,000 km de cinta superconductora de alta temperatura para los imanes de ARC.
  • Fujikura anunció una inversión de 5,600 millones de yenes y proyectó aproximadamente duplicar su capacidad.
  • CFS prevé que ARC aporte electricidad a principios de la década de 2030, aunque SPARC aún debe demostrar Q>1.

Commonwealth Fusion Systems (CFS) acordó comprar a Fujikura más de 10,000 kilómetros de cinta superconductora de alta temperatura para los imanes de sus futuras plantas de fusión ARC. CFS y Fujikura anunciaron el acuerdo el 30 de septiembre de 2026 para asegurar el material mientras el proveedor japonés amplía su capacidad de producción. La primera planta ARC prevista es Fall Line Fusion Power Station, en el condado de Chesterfield, Virginia.

Las empresas presentan la operación como el mayor pedido individual de este material. El comunicado no informa el valor del contrato ni un calendario de entregas.

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Fujikura ampliará su producción

El pedido llega mientras Fujikura prepara una ampliación de sus instalaciones de fabricación. La empresa anunció el 9 de febrero de 2026 una inversión de 5,600 millones de yenes para ampliar la producción de superconductores.

La inversión corresponde a instalaciones de fabricación. Fujikura proyectó que ese gasto adicional permitiría aproximadamente duplicar su capacidad frente al programa de expansión que ya tenía en marcha.

Por qué la cinta permite imanes más compactos

La cinta superconductora de alta temperatura es un material que se usa en las bobinas de los imanes para permitir campos magnéticos más intensos. En un tokamak, esos imanes mantienen confinado el plasma.

El plasma es un gas de partículas cargadas en el que ocurren las reacciones de fusión. Estos superconductores permiten desarrollar máquinas más compactas, con una posible reducción de costos de construcción.

MIT y CFS probaron en septiembre de 2021 un imán que alcanzó 20 tesla, una medida de la intensidad del campo magnético. En marzo de 2024, MIT informó que 6 artículos revisados por pares en IEEE Transactions on Applied Superconductivity documentaron la evaluación del diseño, la fabricación y las pruebas.

El calificativo alta temperatura es relativo a los superconductores tradicionales. Según MIT, los nuevos imanes pueden operar a 20 kelvin, aproximadamente -253 °C, frente a 4 kelvin en los anteriores. Ambos requieren refrigeración criogénica.

SPARC todavía debe probar la ganancia energética

SPARC es el prototipo con el que CFS busca demostrar la ganancia energética de su diseño. Bob Mumgaard, CEO y cofundador de CFS, dijo en el comunicado que la compañía prepara ARC para avanzar “una vez que nuestra máquina de fusión SPARC logre Q>1”.

Q>1 significa que las reacciones de fusión producen más energía que la suministrada para calentar el plasma. El cálculo toma como referencia el plasma y deja fuera el consumo total de la instalación, incluidos los sistemas de refrigeración y otros equipos.

En una explicación publicada el 12 de febrero de 2026, Mumgaard distingue esa ganancia de la electricidad neta. Una central debe convertir la energía de fusión en electricidad y cubrir su propio consumo antes de entregar un excedente a la red.

El pedido de Fujikura prepara el suministro para los imanes de ARC. La demostración de ganancia energética de SPARC sigue pendiente. CFS prevé que ARC comience a aportar electricidad a principios de la década de 2030.

Fuentes: 1, 2, 3, 4, 5

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