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但是即便如此,想要讓可控核聚變取得真正的突破,一樣是一件十分困難的事情。
目前,人類已經在可控核聚變的方向上投入了大量的資金和時間。
甚至人類目前已經掌握了可控核聚變的原理,而且早就通過氫彈達到了不可控核聚變的使用。
那是使用核彈作為引信來誘發的核聚變反應,以核爆中心的高溫來誘發核聚變現象,從而產生更加劇烈兇猛的爆炸。
而這也恰恰說明了可控核聚變為什麼早已經有了概念,卻又在幾十年後的現在也一樣沒有真正達成。
正是因為,想要達成可控核聚變的條件,實在是太苛刻了。
然而雖然條件苛刻,但是核聚變的前景實在太過光明……
以至於即便難度奇高,投資甚巨,也一樣叫人趨之若鶩。
而且,國際上目前也有熱核聚變反應堆的存在。
因為全世界都明白,一旦可控核聚變真正成功……
人類,將徹底從能源焦慮當中解放!
將會徹底告別古老又有巨大汙染的化石能源,從而徹底達到近乎於“無限能源”的地步!
……
……
此時,時間線盡頭時間2023年11月15日,夜間23:00。
20231111-1平行時間線時間,BC9995年7月10日,下午六點。
陸雲看了一眼自己的計時器。
【生命剩餘時間:867:32:51】。
【任務剩餘時間:736:32:51】。
從他和潘立山從東北平原的臨時機場落地到現在,他身上的時間只過去了五個小時。
但是在這個平行時間線之中,已經過去了接近五年的時間。
此時,陸雲將視線從計時器上挪開,看向了這個一號區塊的會議廳之中。
會議廳之中坐了大約二百人。
人們在食堂之中吃過了第一頓午飯之後,這些剛剛入駐到基地之內的人們先是選擇了自己喜歡的住處,放下了行李之後,其中各個專業的負責人和主要執行人就來到了這個會議廳之中。
會議已經進行了一段時間,陸雲是特別來到這裡,聽著最後的總結。
按照此前瞭解到過的……
目前,世界各國的核聚變途徑,以聚變材料上去劃分,有兩種方法。
第一種就是用氘元素對撞,D-D聚合,從而達成釋放能量。
第二種取出用氘元素和氚元素對撞,D-T聚合,達成釋放能量。
從聚變方法上去劃分,也有兩種方法。
一個是強磁場束縛帶電粒子。
另外一個,是用力高強度的雷射進行激發。
看起來,似乎經過排列組合可以擁有不同的實驗方向。
但是五十個實驗組卻是都選擇了同樣的選擇。
那就是強磁場束縛下的D-T反應堆。
至於原因也很簡單。
那艘飛碟上的核聚變反應堆,這個成熟的技術,使用的就正是強磁場下的D-T反應。
通過對那艘飛碟上的核聚變反應堆的逆向研發,從而達成成品可控核聚變的使用方案,將會是最快,最可靠的方式。
而想要讓氘氚元素對撞,需要兩點。
高溫,提升氘氚元素的邉铀俾省?
高壓,提升氘氚元素的密度。
目前估算的達到穩定可控核聚變的要求,極度艱難。
需要在溫度一億度的情況下堅持一千秒。
俗稱“點火”。
想要讓核聚變達到輸入能量小於輸出能量,首先要做到的就是這個點火工作。
目前需要解決的難點有很多。
想要完成點火,強磁場束縛下的D-D對撞產生的氦原子會影響內部反應。
同時,因為元素對撞所“飛散”出來的不帶電的中子,也會對反應爐壁造成破壞。
再加上高溫高壓的要求……
這一切都是想要達到可控核聚變所需要攻克的難點。
此時,在會議上發言的核物理學家孫成峰此時正在做最後的總結髮言:
“我們的專案既然是D-T的強磁場加熱點火方案……”
“那麼首先要從解決的就是材料方案。”
“我想,從那艘飛碟的核聚變核心進行的逆向研究,將會讓我們能得以在這一點上飛快取得進步。”
“裝置都已經準備好了,我們今天剛剛來這裡,先趁早熟悉一下工作環境,明天正式開始實驗。”
“我們的第一個目標,就是復刻出模板反應堆的強磁場方式。”
“解散吧。”
這本來安靜無比的會議室當中,在聽到了“解散”二字之
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