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想要只靠一个人就制造
实用的
聚变发动机,那不是天才,也不是神,只会是疯
的妄想!作为一个
神十分正常的人,叶秋离自然不会
那样狂妄无知的幻想。虽然他对自己的能力绝对有信心,但是这
完全超
个人能力范围的事,他还没有自大到以为自己一个人就能完成。
第二步,为了实现最亲密无间的接
,原
必须要要以极快的速度运行,从而克服库
力,也就是同样带正电
的原
之间的斥力。而想要得到这个速度,最简单的方法就是——继续加温,使得布朗运动达到一个疯狂的
平。想要使原
达到这
运行状态,需要上亿摄氏度的温度。
这两个步骤都实现后,接下来的事情就简单了。以最常见的
聚变反应来说,氚的原
和氘的原
以极大的速度,**
碰撞在一起,产生新的氦
和新的中
,同时释放
大的能量。经过一段时间的持续反应,反应
已经不需要外来能源的加
,
聚变的温度足够使得原
继续发生聚变。
基于这
比较简化的理论,
聚变反应堆的原理也很好理解了:第一步,作为反应
的混合气必须被加
到等离
态——也就是温度
到电
能脱离原
的束缚,原
能自由运动的状态。这时才可能使得原
发生直接接
,
而产生聚变反应。这个状态,需要大约10万摄氏度的温度。
所谓的
聚变,是指两个较轻的原
聚合为一个较重的原
,并且释放
能量的过程。早在1933年,
聚变的原理就已经被提
,而直到5年后,改变世界格局的
裂变反应才被发现。如果从纯理论的角度来看,
聚变反应
现的条件其实很简单,只要温度足够
,任何两
比铁轻的原
之间都可以发生聚变反应。
飞船用微型
聚变发动机的研究可不是一个简单的项目,这是一门绝对复杂与极端困难的系统工程,在人类科技没有取得革命
突破之前,想要实现它的难度完全超
了一般人的想象。这从当今世界数大
国在这上面投
无数的资金与力量,却至今也没有取得多少成绩的现实上就可以最直观地看
来。
对于这样一个现代科技金字塔最
端的超级科研项目,叶秋离自然知
那完全不是一两个人单打独斗就能完成的研究,即使他手中掌握着一份现成的可控
聚变反应堆设计图纸,即使他接
到了一个全新的文明,拥有着修真者才有的独特手段也不行,必须整合集
的智慧,才有资格在这个工程上探索一二。
微型可控
聚变装置走
实用化,那代表的
大意义
本就无以言表,而其中最直接的一个,恐怕就是他想要制造的宇宙飞船很快就能解决最关键的发动机问题,他早已期盼许久的飞越太空,探索茫茫宇宙的行动,再也为时不远。此时听到这个好消息,着实让他心怀大畅,大
自己这些年来的努力没有白费。
望外的
觉,直觉今天当真是个双喜临门的好日
,不但自己的修为成功突破到了金丹期,就是自己亲自主持的这个可控
聚变微型化的研究,也在耗费无数时间、
力和金钱之后,最终结
了丰硕的果实。
因此,在
时间专门关注这方面的研究
展,开始实施自己的计划后,他立刻就挥舞着大把的钞票,**
地用全面改良
、延寿 年的诱惑,从世界各大研究机构中挖来众多
级研究人员,再加上寰宇科技集团多年培养
来的技术人员,亲自领衔组建了一个绝密的实验室,专门从事
聚变发动机的开发与研究。
这个过程中,只要氦原
和中
被及时排除
去,新的氚和氘的混合气被有序输
到反应
内,
聚变就能持续
行下去,产生的能量一小
分留在反应
内,维持链式反应的
行,另外一大
分则输
到反应
之外,作为必要的能源来使用。
掐指算来,这个绝密实验室从开始建立到现在,前后也有10多年时间了,在
费了叶秋离无以计数的财富和资源,消耗了众多研究人员说之不尽的智慧和心血后,终于等到了收获的时刻,初步实现了他既定的研究目标,建造
可以实际运用的微型可控
聚变反应装置。