第291章 博物馆的变化【求月票推荐票】-第3/9页

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        所以在研究中心的时候依旧没有研究,并且时长通过星瞳和量子计算机的能力对此项技术进行分析研究。

        这使得徐磊也多少有些了解。

        可控核聚变技术的难点在于人造超高温。

        核裂变可以自发地进行,也可受激进行,但核聚变要在超高温超高压条件下进行,这就是核聚变难以实现的原因。

        而人造的物理环境很难实现超高压和超高温兼得,可要想实现核聚变,就必须制造出比太阳更极端的高温环境。

        但放眼人类认知中的全部材料,都不可能抵挡住十亿度的持续高温。

        在这种情况下,物理学家提出通过巧妙构造非接触支撑磁场,使聚变的等离子体悬浮在真空中。

        从而将其约束住。

        并通过控制核聚变燃料的加入速度,及每一次的加入量,使核聚变反应按一定的规模连续或有节奏地进行。

        为此物理学家还提出了聚变三重积的准则。

        即等离子体的温度密度和约束时间,三者的乘积。

        只有超过这一基本值,聚变体输出的功率,才大于为驱动反应而输入的功率。

        实现可利用的能量输出。

        现今社会人们对核聚变的研究则分为两个方向。

        分别是磁场约束和惯性约束。

        至于裴洪印的研究方向,正是磁场约束装置的托卡马克装置。

        不过随着徐磊对信息屏上详细技术知识的查看研究,脸色却不由自主的变得凝重起来。

        像是有了什么其它发现。

        不知道过去多长时间,才见徐磊终于有了新的动作。

        目光缓缓从信息屏上面移开。

        “能被博物馆收藏,确实有其独到之处,看来这次老杨他们想搞出可控核聚变还有不少弯路要走啊!”

        此时徐磊回想着脑海中刚传输完毕的信息,下意识低喃了这么一句。

        因为这次国际共同合作,主要还是以华科院科学岛的人造太阳工程为主,研究方向肯定也是磁场约束的托卡马克装置。

        但解锁出的可控核聚变技术却并非如此。

        按照徐磊的理解,博物馆中的可控核聚变技术乃是采取磁约束加惯性约束的复合形式设计。

        同时磁场约束装置类似于仿星器。

        如果说托卡马克装置是一个甜甜圈的话,那么仿星器就是麻花。

        仿星器相比较托卡马克,能够稳态运行,不存在产生等离子体电流的困难。……
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