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第120章 注意激光慣性約束,點燃氘氚聚變

作者:碳烤竹筍  分類: 科幻 | 超級科技 | 系統流 | 輕松 | 碳烤竹筍 | 這個文明很強 | 就是科技樹有點歪 | 更多標簽...
 
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這個文明很強,就是科技樹有點歪 第120章 注意激光慣性約束,點燃氘氚聚變

“幾公斤”

陳易想了想:“這也行,這次氘氚堆主要就是試驗磁約束的情況,幾公斤也夠了。”

“夠就行。”

老張點點頭,接著似乎想到什么,提醒道:“最近給你的文件,要記得看。”

“對面的激光武器技術突破了,要注意他們的可控核聚變發展情況。”

“技術發展不是一項單一項,而是一環套一環,這環突破了就有可能引起其他環的技術更新。”

“激光.可控核聚變?”

陳易神情一怔,問道:“激光慣性約束系統?”

“對,激光慣性約束。”

“你這邊的激光器突破,滬都的神光IV更新設備之后,使用新的激光器進行打靶,成功實現了氘氚靶丸的聚變點火。”

“只是,靶丸的制造成本,氚自持,氘氚反應的中子輻照還是難解決。”

“現在神光IV準備跳過氘氚聚變,改進靶丸的激光吸收率,提升激光的功率,嘗試氘氦聚變。”

“你給EAST核聚變項目組的氦3元素,現在大部分都轉到神光IV”

“如果氘氦靶丸點火成功,慣性約束就大有可為,實用性和商業化的成功率會無限提升。”

張教授大概說了一下慣性約束最近的發展情況,然后帶中年強者兩人離開基地。

相比較媒體宣傳的比較多,國際合作最多,被民眾熟悉的磁約束核聚變裝置。

可控核聚變,在理論層面還有另一種實現方式。

那就是上個世紀老大哥的科學家巴索夫,還有王淦昌院士,兩人分別提出來的激光慣性約束聚變。

即模仿氫男孩的點火模式。

通過激光照射靶丸,將靶丸內的燃料進行壓縮,直至壓縮到極高溫和極高壓的狀態,發生聚變反應。

眾所周知,氫男孩是一個連體雙胞胎。

外表看上去是氫男孩,但其實還有一顆配套的小男孩。

爆炸流程就是先通過配套小男孩的爆炸,點燃氫的聚變層,從而實現氫男孩的爆炸。

具體過程不是借助小男孩爆炸產生的數億攝氏度高溫。

而是借助小男孩爆炸產生的X射線,通過X射線對氫燃料進行大力出奇跡的照射壓縮,最終把氫男孩點燃爆炸。

畢竟,X射線是光,光跑的比一切物質都快。

只有借助X射線,氫男孩才能在被小男孩炸飛之前被點燃。

至于要怎么樣的設計,怎么樣的構型,才能讓小男孩爆炸的納秒級時間里,完成對氫燃料的照射點燃。

這就是世界第一級的絕密,只有五個管理員掌握。

據說第一種構型是對面最先搞出來。

之后,老大哥通過燕子獲取一點資料擼了出來。

代英通過血脈里的香火情,在對面的援助之下掌握。

接著,國內在于院士和一群外界早就死了,一輩子隱姓埋名的大佬努力下,又用手搖計算機擼出來另一種構型。

法西蘭一看,怎么全都有了,就我家還沒有,心里急的不行。

一急就容易出亂,導致在一次訪問時,不小心就把全套核反應堆的資料丟國內了,最后只找回來幾張不一樣的紙,回去修行幾年也擼出來了。

當然,以上都是傳聞。

第一絕密的資料,五個管理員的立身根基,外界不可能知道具體的細節。

但這個構型很絕密,很難搞,卻是一頂一的事實。

因為三哥用小男孩擼了幾十年,都快擼的冒火了,這也不見擼出半根毛。

激光慣性約束,通過激光壓縮甚至通過激光產生X射線壓縮,這跟氫男孩的點火構型幾乎一體兩面。

如此特殊的情況,導致慣性聚變的項目就沒有進行國際合作,而是由各國單獨進行研究。

論關注度和知名度,激光慣性約束聚變,或許比不上磁約束路線的托卡馬克裝置和仿星器裝置。

但作為一個既能研究可控核聚變,又能探究深層次的聚變機制,提升氫男孩威力和氫男孩小型化的項目。

各國在這方面的研究,比起磁約束裝置的投入只多不少。

“激光慣性約束,這玩意,這些年一直都是對面在領跑。”

“國內的神光IV已經完成聚變點火,對面肯定也完成了。”

“估摸著就是靶丸成本,氘氚聚變的難題,無法商用化”

陳易回想之前看到的一部分內部資料,算是明白,科技是一個整體,牽一發動全身的意思。

“算了。”

“全面戰略這種專業的事情,還是交給專業的人考慮。”

“我還是擼自己的氘氚堆,點個火,實際驗證磁約束的改進方案。”

“對面再牛逼,這也不可能比得上掛逼。”

陳易想了一會兒,干脆也不理會。

兵來將擋水來土掩,敵人要進步,自己也攔不了。

過去生產區,拿出一批制取生產好的超導線材,還有其他一些基礎配件,改進款的微波發生器等。

按照自己計算的方案,開啟用自動化設備編線圈,擼托卡馬克裝置。

因為之前研究離子推進器,還有極磁可變比沖等離子發動機,讀取了諸多磁場相關的技術信息和基礎原理。

在學習掌握EAST核聚變項目組提供的文獻和資料之后。

對于磁約束的磁場設計和控制,陳易現在說國際第二,絕對沒人敢稱第一。

第二天。

一個裝了5公斤氚元素的密封罐送了過來。

同時考慮陳易可能懶得去海邊過濾重水,再電解氘元素。

除了氚元素。

包裹里還附帶了200公斤的氘元素。

收到氘氚元素的第三天。

根據陳易心里早就有的方案,生產區一整套的自動化工業設備全功率工作。

一座直徑5米,高8米,重108噸。

比EAST核聚變裝置小幾圈,但實際功率更強的托卡馬克裝置,屹立在基地角落的一處空實驗室。

物品:超導磁約束——托卡馬克裝置

屬性:能源x174,磁約束x167,功率x172,控制x146.7,效率x126.4,強度x27.2,美觀x14.7

檢測裝置達到超越常規領域極限,后續調整的意識波消耗提升千倍。

注:這是一座觸及量子領域的磁約束裝置,強大的功率,強大的磁場,它可以把數億攝氏度的等離子關押在囚籠里。

或許,伱可以在它完全啟動時,投入一些聚變元素,見證到恒星深層次的奧秘。

但注意,不同的聚變元素有不同的產物,使用它,請注意安全。

“初始屬性就超越常規領域,調整意識波消耗提升千倍。”

“還有,備注評價里不同聚變元素不同產物,要注意安全的提示”

陳易打量著這個金屬胖墩般的磁約束裝置,看向已經連接到裝置的氘氚元素罐,大概明白了備注里注意安全的意思。

氘氚聚變的中子輻照。

氘氚聚變,反應生成一個氦4離子一個高能中子,還有17.6MeV的能量。

中子不帶電。

磁場無法對其進行約束。

這樣反應生產的高能中子,就會如一枚枚超級炮彈,自裝置里面向四面八方激射而出,所到之處,摧枯拉朽。

無論是生命的DNA,還是材料元素的原子核,皆逃不脫它的摧殘。

摧毀一切,而且還是從原子核層面的摧毀。

這個,就是氘氚聚變最難解決的中子輻照。

任何一種材料在這樣的中子輻照面前,面對這來自原子核層面中子炮擊,那都是泡沫。

堅持不了多久就會變性,脆化,再崩碎。

崩碎之后的碎片。

因為原子核里被塞了多余的中子,等同于DNA被改了。

材料的元素還會發生嬗變,變成其他的元素。

這些嬗變出來的元素,絕大多數還是放射性元素。

但這樣的高能中子,完全隔絕禁止還不行。

因為這是解決解決氚自持的關鍵。

氚,半衰期12年。

自然界幾乎不存在的一種元素。

只能通過反應堆生產,目前國際市場價1克3萬刀勒。

以前增殖反應堆技術不行的時候,1克還要十幾萬刀勒。

這樣珍貴的元素。

要是全靠外界補充給聚變堆燒。

那就是產出10度電的價值,消耗1億度電的價值,駱駝狗大戶都燒不起。

真正的辦法,是給氘氚的聚變堆增加一層鋰6增殖層。

借助氘氚反應產生的高能中子轟擊鋰6,反應生產一顆氦4離子和氚。

接著把生成的氚回收,重新注入反應堆,實現氚的自持。

“我這次的目的,主要是獲取實際聚變時,約束磁場的變化數據,為進一步優化改進磁約束的磁場結構提供基礎。”

“不是真正的搞氘氚聚變。”

“所以,這中子輻照,還有氚自持的問題,不需要去考慮。”

“自由中子的半衰期是15分鐘,這樣試驗啟動完之后,等上一天。”

“等全部中子自然衰變耗盡,再注意一下,高能中子轟擊嬗變產生的放射性元素就能保證絕對安全。”

陳易思考一下,得出一個安全的試驗方案。

甚至,他還嘗試思考了一會兒。

要怎么解決中子輻照和氚自持的問題。

發現根本就無法解決。

又要隔絕中子的輻照。

又要放中子過來解決氚自持。

這完全就是兩個相互矛盾的問題。

氘氚聚變就應該進垃圾堆,世界是屬于氘氦聚變的。

確定試驗方案。

陳易退出實驗室。

來到不遠處一個高標號水泥澆筑,內部夾了鋼板和碳纖維層,可以抵御幾萬噸當量沖擊的房間。

“可惜,意識波還是太少了。”

“造一個聚變堆也需要四五天,不然系統的調整會更快速。”

隔著摻雜了鈹元素。

可以反射中子的厚重玻璃。

陳易看著托卡馬克聚變堆,拿出遙控器,按下了啟動按鈕。

消耗翻千倍,調整一個屬性點就是20萬。

登月直播獲取的2億意識波,去掉給玄女的口糧,還不夠把這個磁約束裝置完全調整一遍。

另外調整完之后,重新制造一個裝置也要四五天時間。

這種情況,論效率和性價比,已經遠不如陳易自己收集數據,研究升級來的更快。

隨著陳易掌握的技術和知識的積累。

現在的系統調整,更多是運用到新技術,新科技壁壘的突破。

尋常自己就能擼出來的設備,已經不需要用到系統,自己擼出來更劃算。

嗡嗡嗡!

細微的抽真空聲音,通過實驗室的麥克風傳遞過來。

真空抽取完畢,磁場啟動,氘氚元素注入,微波發生器提升元素的溫度。

一縷淡淡的等離子光輝,開始在聚變堆內部浮現。

這縷光芒,如水如綢,環繞著甜甜圈式的約束磁場在不停地運轉。

陳易旁邊的監控屏幕,磁約束的磁場數據,開始大量的刷新。

右上角的等離子體溫度,還有啟動消耗的能量,也在不斷地提升。

100萬。

500萬。

千萬。

3千萬。

7千萬。

1億.

不到兩個小時的時間。

聚變堆內部的氘氚等離子體就已經飆升到1億攝氏度。

能量監控儀,已經開始檢測到細微的能量產生。

顯然在這個溫度之下,已經有極少數的氘氚元素在發生聚變。

陳易看了一下啟動到這個時候,聚變堆全程消耗的能量,再看了看檢測到聚變產生的能量。

嗯,7.687億比1.

很強大的數據。

“玄女,溫度提升到1.24億。”陳易平靜的下達指令。

電流聲一下子飆升。

甜甜圈里面的氘氚等離子體,一下子快速地運轉起來,呈現出流體的形狀。

能量監控儀檢測產生的能量數值,這也飆升三個數量級。

“提升線圈功率,增大磁場強度,收縮磁約束的體積,啟動高約束模式!”

伴隨陳易的指令,原本正在平穩運轉的磁約束,體積開始緩緩收縮。

當收縮到一定范圍時。

突然。

轟地一聲。

璀璨如太陽般閃耀的光芒,在約束場內綻放。

監控的聚變能量數據,在快速的飆升提高。

磁約束場內的等離子體溫度,也猛地飆升到2.3億攝氏度。

氘氚元素的全面核聚變,被點燃了。

高溫膨脹的等離子體,開始撞擊擠壓約束磁場,慢慢地把磁場的約束范圍,頂了回來

(本章完)

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