小都有可能。
不过这一切的前提是必须是能够解决氢硼聚变的点火问题,因为氦三点火仅需要五亿度,而氢硼聚变至少需要10亿度以上。
等氢硼聚变技术实现后,下一步就是攻克重核聚变技术。
也就是流浪世界的‘烧石头’。
如果能够完成重核聚变技术,才算是能源无穷无尽。
实际上最完美的技术是以纯氢为燃料,只可惜在目前的理论框架下,在工程上几乎没有实现的可能性。
但基础理论是在不断发展的。
或许某一天,在新的基础理论下,可以研发出纯氢为燃料的技术。
那才是真正的能源无穷无尽。
当然,这仅是就核聚变技术而言,实际上还有其他能源技术在未来很有前景。
比如说反物质。
以及传说中的真空能。
……
杨学斌一边快速翻阅着旧世界的氢硼聚变技术,机械之主的天赋也在同步启动,他脑海中不断浮现出各种模型和结构,一步步完善氢硼聚变反应堆。
在时间的流逝中,氢硼聚变反应堆逐渐成型。
这个氢硼聚变反应堆呈细长的雪茄型,结构可以分为五层:
1:最核心的无中子的真空腔体。
这是聚变发生的地方,温度维持在30亿摄氏度左右。
内壁不再使用厚重的铍或钨,而是使用液态锂或液态锡组成的“瀑布帘”。
它们像水幕一样沿着内壁流下,既能吸收等离子体辐射出的X射线,又能带走极热,最关键的是完全不用考虑中子辐照带来的脆化问题。
2.超导磁约束系统。
因为不需要厚重屏蔽层,磁体可以紧贴着真空腔体。
磁体分为两组:一组产生纵向磁场将等离子体压成细长条;
另一组在两端形成磁镜效应,像两堵无形的墙,防止高温等离子体从两端喷出去。
3.燃料注入器
氢硼燃料不能像烧煤气那样吹进去,否则会瞬间冷却等离子体。
注入器像一把电磁轨道枪,它将冷冻成微球的固态氢硼燃料,以每秒数百公里的速度射进等离子体最热的核心区域。
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