第35章 神光装置,点火开始(1/4)

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  虽然陈渊拿出了惯性约束有力的数据依托。

  但对于大部分不知情和偏执的人来说仍旧不能理解他的做法。

  毕竟明眼人都知道磁约束研究更成熟,可能性更大,就他非要另辟蹊径。

  这自然谁都不能怪。只能怪眼界不同,而陈渊拥有比他们更超前的眼界。

  就好像当时马爸爸非要死磕网购一样,不被众人理解,但最后用实际行和时间打脸了那群质疑的人。

  “其实目前人类是掌握了可控核裂变的,但是在裂变堆里中子的数量很关键,需要中子来‘引火’当然也需要适当控制中子数量来减速!”

  陈渊在实验室里解答着裂变核心。

  他的话让周围的研究员们纷纷投来目光。

  有人在这时说道:“但聚变堆里中子就完全是个没有用的东西,一来不带电无法控制,二来会导致材料嬗变,还会导致放射性变成难以处理的放射性材料!”

  “你是想说可控核聚变虽然很难会产生核废料较为清洁,但并不代表它不会产生核辐射对吗?”陈渊很快就猜出了对方所想。

  那人沉默了,沉默即是默认。

  他们可不想在陪同陈渊研究的过程中忽然遭到核辐射。

  “之所以出现这种原因其实也很简单。”

  “可控核聚变!”

  “说穿了。”

  “就是利用氢的同位素氘和氚进行加热加压的融合,去掉其中的电子,形成全新的等离子体,并且融合后会诞生一个新的氦核子,过程会释放大量热量,和一颗中子。”

  正如陈渊说的那样。

  那么人类需要的正是释放出的热量用来烧开水,而中子这东西,没什么用。

  可控核聚变的原理一句话就能阐述,简单吧?

  但想要完整的实现这个过程,却非常困难。

  且不提其他老生常谈的问题,就说如何长时间保持能量有效释能释放,那都够人类再琢磨個几十年的。

  但凡说哪个国家开展的可控核聚变项目能够让Q值达到1,那么估计全世界的国家求者都要给它当小弟了。

  至于陈渊所开展的激光惯性核聚变装置,相比起托卡马克单纯的是制造一个可控发电装置,后者更像是人工制造一颗恒星。

  托卡马克利用的是高温来催化聚变反应,激光惯性约束主要还是用的高压。

  实际上太阳聚变就是利用的内部高压。

  原理也很简单,将氘和氚放入一颗米粒大的靶丸中,利用激光从不同方向照射,会在靶丸上形成一个等离子体烧蚀层。

  最后这个烧蚀层会爆炸,向外喷射膨胀。

  同时对靶丸中心产生巨大的反作用力挤压聚变燃料。

  这个挤压过程就是叫惯性约束的原因。

  毕竟反作用力本身就是惯性的一种。就像飞机喷射燃料产生的动力将其往前助推一样。

 

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