前言:
超导材料具备零电阻、完全抗磁性、量子隧穿效应三大特性,是前沿新材料产业的重要组成部分。近年来,国内多项利好政策持续落地,为超导材料产业化进程注入强劲动能。当前国内市场由低温超导材料占据主导,高温超导材料依托使用成本、高场性能等突出优势,未来发展潜力广阔。与此同时,MRI医疗设备、可控核聚变等下游场景需求将持续释放,构成行业重要长期增量支撑。从竞争格局来看,国内企业积极布局赛道,西部超导、上海超导等位居国内第一梯队。整体而言行业仍处在早期发展阶段,市场格局尚未完全定型,企业具备较大成长空间。
1.政策多维加持,为超导材料产业化进程注入强劲动能
根据观研报告网发布的《中国超导材料行业现状深度研究与投资前景分析报告(2026-2033年)》显示,超导材料是前沿新材料产业的重要组成部分,具备零电阻、完全抗磁性、量子隧穿效应三大基本特性。作为战略性前沿新材料,超导材料长期获得国家政策重点支持,为其产业化进程持续注入强劲动能。相关政策聚焦超导材料技术研发、性能提升、创新应用及标准制定等方面,为行业发展提供制度保障。
其中,《中国制造2025》提出突破高温超导材料等关键材料的制造及应用技术,形成产业化能力,并明确做好超导材料等战略前沿材料的提前布局与研制;《原材料工业“三品”实施方案》强调加强超导材料等前沿新材料的质量性能研发;《关于推动未来产业创新发展的实施意见》鼓励加快超导材料等前沿新材料的创新应用;《标准提升引领原材料工业优化升级行动方案(2025-2027年)》则明确重点开展超导材料等前沿新材料标准的制修订工作,为行业规范化发展提供标准支撑。
值得关注的是,2026年超导材料被写入《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》(即“十五五”规划),明确提出加强超导材料等前沿材料的研究与应用。作为未来五年经济社会发展的顶层纲领性文件,“十五五”规划明晰了国内超导材料行业的发展导向,有利于推动关键技术迭代与科研成果落地转化,促进行业产业化水平提升,推动超导产业迎来发展机遇窗口。
2015-2026年我国超导材料行业相关政策(部分)
| 发布时间 | 发布部门 | 政策名称 | 主要内容 |
| 2015年5月 | 国务院 | 中国制造2025 | 突破大功率电力电子器件、高温超导材料等关键元器件和材料的制造及应用技术,形成产业化能力。高度关注颠覆性新材料对传统材料的影响,做好超导材料、纳米材料、石墨烯、生物基材料等战略前沿材料提前布局和研制。 |
| 2016年11月 | 国务院 | “十三五”国家战略性新兴产业发展规划 | 前瞻布局前沿新材料研发。突破石墨烯产业化应用技术,拓展纳米材料在光电子、新能源、生物医药等领域应用范围,开发智能材料、仿生材料、超材料、低成本增材制造材料和新型超导材料,加大空天、深海、深地等极端环境所需材料研发力度,形成一批具有广泛带动性的创新成果。 |
| 2017年4月 | 科技部 | “十三五”材料领域科技创新专项规划 | 重点发展海洋工程材料、高品质特殊钢、先进轻合金、特种工程塑料、特种玻璃与陶瓷等先进结构材料技术;高性能膜材料、智能/仿生/超材料、高温超导材料、新型生物医用材料、生态环境材料等特种功能与智能材料技术。以超导材料、智能/仿生/超材料、极端环境材料等前沿新材料为突破口,抢占材料前沿制高点。 |
| 2021年12月 | 工业和信息化部 科学技术部 自然资源部 | “十四五”原材料工业发展规划 | 实施前沿材料前瞻布局行动,支持科研单位联合企业,把握新材料技术与信息技术、纳米技术、智能技术等融合发展趋势,发展超导材料、智能仿生、增材制造材料等,推动新的主干材料体系化发展,强化应用领域的支持和引导。 |
| 2022年8月 | 工业和信息化部办公厅等四部门 | 原材料工业“三品”实施方案 | 加强石墨烯、超导材料、智能仿生材料、液态金属等前沿新材料的质量性能研发。 |
| 2023年8月 | 工业和信息化部 国家发展改革委等七部门 | 有色金属行业稳增长工作方案 | 鼓励科研院所加强基础研究和原始创新,支持开展超导材料、高熵合金、液态金属、增材制造材料等前沿材料研发及工程化。 |
| 2023年8月 | 工业和信息化部等四部门 | 新产业标准化领航工程实施方案(2023-2035年) | 研制特种焊接材料、高端涂层/镀层材料、高纯/超高纯金属及靶材/蒸发料、高温形状记忆合金、高强高弹及耐蚀耐磨铜合金、超导材料、贵金属浆料/贵金属催化剂等功能材料及检测方法标准。 |
| 2024年1月 | 工业和信息化部等七部门 | 关于推动未来产业创新发展的实施意见 | 推动有色金属、化工、无机非金属等先进基础材料升级,发展高性能碳纤维、先进半导体等关键战略材料,加快超导材料等前沿新材料创新应用。 |
| 2024年12月 | 工业和信息化部 生态环境部等四部门 | 标准提升引领原材料工业优化升级行动方案(2025-2027年) | 重点开展超材料、超导材料、单/双壁碳纳米管、二维半导体材料、负膨胀合金材料、高熵合金、高性能气凝胶隔热材料、金属有机氢化物、金属基单原子合金催化材料、量子点材料、先进光学晶体材料、先进3D打印材料、液态金属、固态电池材料等前沿新材料标准制修订。 |
| 2025年8月 | 工业和信息化部等八部门 | 有色金属行业稳增长工作方案(2025-2026年) | 围绕集成电路、工业母机、低空经济、人形机器人、人工智能等新兴产业,加快高纯镓、钨硬质合金、全固态电池材料等高端产品应用验证,推进超导材料、液态金属、高熵合金等前沿材料的创新应用。 |
| 2026年3月 | 十四届全国人大四次会议 | 中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要 | 推进稀土功能材料、稀有金属材料、超硬材料、轻质高强合金等提质升级,加强超导材料、超材料等前沿材料研究应用。 |
资料来源:观研天下整理
2.低温超导材料主导超导材料市场,高温超导优势显著、潜力待释放
依据临界温度差异,超导材料可划分为低温超导材料与高温超导材料。当前实现产业化的低温超导材料以铌系合金为主,代表品类为NbTi与Nb3Sn,已在磁共振成像、核磁共振波谱分析等领域实现落地应用。低温超导材料临界温度偏低,需在液氦环境(4.2K,即-269℃)下工作。
低温超导材料与高温超导材料特性对比
| 项目 | 低温超导材料 | 高温超导材料 |
| 临界温度(Tc) | <40K(-233℃) | ≥40K |
| 所涉材料 | NbTi/Nb3Sn等 | BSCCO/REBCO等 |
| 工作温区 | 液氦(4.2K) | 液氦(4.2K)至液氮(77K) |
| 磁场强度 | 0-15T | 0-30T以上 |
| 磁体体积及重量 | 制冷能耗较高,且磁体体积及重量较大 | 制冷能耗较低,且磁体体积及重量较小 |
| 主要应用领域 | 磁共振成像、核磁共振波谱分析、可控核聚变、超导磁控单晶炉等 | 可控核聚变、超导电力、超导磁控单晶炉、超导感应加热装置等 |
资料来源:上海超导招股说明书、观研天下整理
我国氦气资源贫乏,供给高度依靠进口,对进口的高度依赖推高了低温超导材料的运行成本,且带来供应链安全风险。数据显示,2025年我国氦气总供应量5818吨,其中进口4913吨,占比超80%,本土自给能力严重不足;同时,我国氦气进口来源高度集中,卡塔尔和俄罗斯合计占据我国氦气进口份额的98%。此外,低温超导材料在高场环境下电流密度衰减速度快,目前主要应用于15T以下场景,一定程度上限制了其下游适用范围的进一步拓展。
数据来源:证券时报、观研天下整理
相较于低温超导材料,高温超导材料对工作环境的要求更为宽松,可在液氮温区(77K,即-196℃)稳定工作。我国液氮资源丰富,制备技术成熟,价格远低于液氦,使得高温超导材料在使用成本方面具备明显优势。与此同时,高温超导材料可以输出更高强度的稳定磁场,可更好地适配高场应用场景,产业化潜力更为广阔。不过,高温超导材料产业化起步相对较晚,制备工艺复杂度较高,规模化生产能力尚未完全释放,现阶段产品价格高于低温超导材料。
低温超导材料凭借产业化起步早、技术成熟度高、产品价格相对低等优势,在国内超导材料市场中仍占据主导地位。而高温超导材料尚处于产业化初期阶段,市场占比相对有限,行业正从“低温主导”向“高温突围”加速演进。未来,伴随工艺迭代突破、行业企业加速投产扩产以及生产成本逐步优化,高温超导材料有望发挥其使用成本、高场性能等方面的突出优势,逐步打开更广泛的市场应用空间,渗透率预计将稳步提升,成为未来超导材料产业的重要增长极。
3.MRI设备、可控核聚变等领域牵引,超导材料市场潜力显著
超导材料属于具备战略价值的前沿新材料,在可控核聚变、超导电力、大科学装置、高端制造、医疗装备、交通运输等领域均拥有重要应用价值与广阔发展前景。以医疗装备领域为例,超导材料制备的超导磁体是超导MRI设备的核心部件。凭借磁场稳定性突出、信噪比高、分辨率与成像质量优异等特性,超导MRI设备已成为国内MRI设备市场的主流机型,2024年全年装机总量占比超过90%。
数据来源:健信超导招股书、观研天下整理
超导材料在MRI设备赛道具备长期增长空间。对比海外发达国家,我国MRI设备人均保有量仍处于较低水平。2022年,我国MRI设备人均保有量仅为每百万人9.38台,远低于日本每百万人57.4台,同时不及美国、希腊、韩国等国家每百万人30台以上的水平。未来,在分级诊疗落地、精准医疗需求扩张、医疗设备更新迭代以及国产化推进等多重因素推动下,超导MRI行业发展潜力将持续释放,预计2029年市场规模可达41.94亿美元,2022-2029年年均复合增长率约11.80%。通过产业链传导,超导材料行业也将持续受益于超导MRI设备市场规模扩张。
数据来源:公开资料、观研天下整理
可控核聚变有望为超导材料行业打开新增长曲线。超导材料是可控核聚变托卡马克装置核心部件超导磁体的关键制备原料,超导磁体成本约占托卡马克装置总成本的30%-40%,在可控核聚变产业链中占据重要地位。可控核聚变俗称人造太阳,具备资源丰富、环境友好、固有安全、清洁高效等突出优势,被认为是人类最终解决能源问题的重要途径之一。
多项政策相继出台,为国内可控核聚变行业发展提供有力支撑。2026年1月实施的《中华人民共和国原子能法》明确,国家鼓励和支持受控热核聚变的科学研究与技术开发,并建立符合受控热核聚变特点、促进核聚变应用的监督管理制度,对聚变燃料、聚变装置(设施)实行分级分类管理;同时提出国务院有关部门和有关地方人民政府对原子能研究、开发和利用活动,在科学技术奖励、产业发展、财政、税费等方面,按照国家规定给予政策支持。该法律从顶层制度层面,为可控核聚变领域的科研攻关、项目落地、财政扶持与产业规范化发展提供了清晰的制度依据与政策保障。
同年2月,《关于加快推动科技保险高质量发展 有力支撑高水平科技自立自强的若干意见》发布,明确在核聚变能等重点科技和产业发展领域鼓励开发科技保险专属产品,探索建立专项风险准备金制度,有利于降低可控核聚变研发与项目建设过程中的不确定性风险。同年3月,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》进一步明确构建未来产业全链条培育体系,推动核聚变能成为新的经济增长点。2026年6月,《新型能源体系建设“十五五”规划》发布,明确强化可控核聚变等领域的理论研究和技术创新。
2025-2026年我国可控核聚变行业相关政策(部分)
| 发布时间 | 发布部门 | 政策名称 | 主要内容 |
| 2025年9月 | 国家发展改革委 国家能源局 | 国家发展改革委 国家能源局关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见 | 围绕核电安全发展,构建核电安全预警、电站运行事件智能溯源分析、应急响应的智能辅助支持系统,开展核工业特种运维机器人技术攻关,持续推动核电系统的自动启停等技术升级演进,探索人工智能技术助力离子体预测控制、可控核聚变等技术路径,推动核电行业向数据驱动、模型牵引、智能管控的新模式稳步转型。 |
| 2025年9月 | 第十四届全国人民代表大会常务委员会 | 中华人民共和国原子能法 | 国家鼓励和支持受控热核聚变的科学研究与技术开发。国家建立符合受控热核聚变特点、促进核聚变应用的监督管理制度,对聚变燃料、聚变装置(设施)实行分级分类管理。国家鼓励和支持受控热核聚变的科学研究与技术开发。国务院有关部门和有关地方人民政府对原子能研究、开发和利用活动,在科学技术奖励、产业发展、财政、税费等方面,按照国家规定给予政策支持。本法自2026年1月15日起施行。 |
| 2025年10月 | 中共中央 | 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议 | 前瞻布局未来产业,探索多元技术路线、典型应用场景、可行商业模式、市场监管规则,推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点。 |
| 2026年2月 | 科技部 金融监管总局等四部门 | 关于加快推动科技保险高质量发展 有力支撑高水平科技自立自强的若干意见 | 在人工智能、集成电路、量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能等重点科技和产业发展领域,鼓励开发科技保险专属产品,探索建立专项风险准备金制度。 |
| 2026年3月 | 十四届全国人大四次会议 | 中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要 | 瞄准引领未来发展重点领域,构建未来产业全链条培育体系,推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点。 |
| 2026年6月 | 国家发展改革委 国家能源局 | 新型能源体系建设“十五五”规划 | 强化可控核聚变、太空电站、高温超导输电、无线传能、极地深海能源等理论研究和技术创新。 |
资料来源:观研天下整理
未来,在政策扶持、核心技术迭代突破、产业链逐步完善、社会资本积极入局等多重因素驱动下,国内可控核聚变产业化进程将持续向前推进。该领域虽商业化落地周期较长,但长期发展潜力突出,将为超导材料行业带来可观的新兴需求增量。中核集团聚变领域首席科学家段旭如预测,我国可控核聚变能预计2045年前后进入示范阶段,2050年前后有望实现商业化发电。
4.国内企业积极布局超导材料赛道,西部超导等企业位居第一梯队
超导材料行业的广阔前景正吸引国内企业积极布局该赛道,在技术研发、产能建设、产业布局等方面持续投入资源,目前已在全球范围内形成一定竞争优势。我国超导材料行业整体仍处于早期发展阶段,市场竞争格局尚未完全定型,行业内企业具备较大成长空间。
当前,西部超导、上海超导等企业综合实力位居国内第一梯队。其中,西部超导低温超导材料整体技术实力已达到国际先进水平;高温超导材料方面,企业重点开展MgB2、Bi-2223和Bi-2212的研发和产业化,已掌握上述材料的核心制备技术,后续有望推动相关材料在智能电网输电电缆、无液氦磁体装备等场景实现应用落地,进一步拓宽超导材料的应用边界。
上海超导深耕高温超导材料领域,经过多年的探索和发展,掌握了第二代高温超导带材的一系列核心技术并不断优化;同时基于IBAD+PLD技术路线,形成的第二代高温超导带材超高速批量化制备技术及装备总体达到国际领先水平。
展望未来,在下游应用持续渗透的背景下,企业能否形成规模化、高质量的供给能力,不仅决定企业未来市场地位,也将影响我国超导材料产业整体竞争力提升。(WJ)
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