第三章 聚变反应 (2 / 2) 首页

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第三章 聚变反应 (2 / 2)
        诡异的光芒穿过了维度的夹缝直接是从星系边缘突破界限触摸到了白玉的右手……沿着白玉的手臂是来到了白玉的心脏。十分钟的剧烈的强化,以及某种直接在大脑内部显示出来的信息。

        根据这些信息,白玉抓起手中的鹅毛笔以及价格不菲的纸张,就是开始写了。根据这些信息,白玉在理论条件下完全可以通过魂力的方式触动某个极为苛刻的实验条件,满足劳森判据,从而真正的实现——可控核聚变!

        从前世白玉的历史中,核聚变的条件理论推导早就是在1930年之前就是完成了,但是第一个成功的聚变反应是在链式反应之后完成的,至于为什么……想要发生核聚变,就得满足劳森判据——即温度,时间,等离子体密度乘积大于某个值。

        根据估算,不考虑密度时间的条件下,就算是温度条件最低的DT(氘氚)反应,也得是三千万温度才开启聚变反应。反应更难的DD反应,至少是1.5摄氏度。太阳中心也只不过是一千五百万度。如果想要自持,那么就得是要实现更高的温度……

        在链式反应出现之前,没有任何的反应过程能创造出这样的温度。同样,也是因为这恐怖的温度,没有任何的材料能够承受。事实上,从第一颗氢弹爆炸以来,人类就是一直在追求驯服这只不可掌控的猛兽。

        太阳依靠的是自身的重力以及量子隧穿效应来实现核聚变的发生。但是,想要实现依靠重力来可控核聚变……有着两个地球直径的大红斑的木星还远远达不到那种点燃核聚变的重力……

        科学家想到的只有磁约束。

        磁约束上面也是分出了两个道路:仿星器和托卡马克。两者唯一的区别就是:一个是将工程学难度转嫁到了等离子体控制难度,一个是将等离子体控制难度转嫁到了工程学难度。

        这么说吧!两者相比较之下,托卡马克建造简单,三种线圈加上真空容室就完事了,但是人类对于复杂的流体运动还是处于唯像模拟的状态。理论有:三维不可压缩纳维—斯托克斯方程摆在那里,求出光滑性以及解的存在就是可以了!但是人在愤怒地情况下可能会愤怒一整天,但就是对数学题毫无作用。人家摆在那里可以认识你是谁,你可能连人家是干啥的都不知道。这种情况下只能是建造托卡马克实验呗!里面的诸如磁岛,磁面撕裂等等一系列可能导致反应堆停机的问题一个一个解决呗。反正慢慢来……反正白玉是等不到下一个五十年了……

        至于仿星器,人家的解决方案很简单啊!既然是等离子内部乱撞产生的磁岛,磁面撕裂的问题,让其不形成定向大电流就完事了。我们没有数学方法解决,那就只有通过工程学让每个粒子都是几乎是有序的穿过内部和外部,那么问题不就是解决了吗?完全就是将控制难度转嫁到了工程学难度。制造出波斯猫的汉斯猫是穿越前的数一数二的工业制造强国,绞尽脑汁是制造出了w7—x那玩意,根据网上的图片,扭得像一个麻花差不多。对于制造和安装都是有要求的。

        但是,对于斗罗大陆而言,制造出一个合适的主轴难度为100的话,那么托卡马克制造难度相当于上百万,仿星器高个3成左右吧,控制难度则是相对较低一些。但是,这是相比较的情况下,就算是前世,托卡马克的控制难度也是突破天际的。当然,对于斗罗大陆来说没有任何的区别。

        就在白玉思考的时候,自己六年积攒下来的魂力是注入到了左手的上空,以魂力替代超导体产生了不下于5T的稳定磁场。然后是根据最简单的托卡马克模型,开始一步一步的构建自己的核聚变装置……但是连基础的形状构造都是没有出现,就是魂力……没有了。

        白玉陷入了日复一日的实验环节,他现在自己就是一个实验狂人,在得知了能通过魂力来构建磁笼约束超高温等离子体之后,他就是自己开始为超高密度,超高温度等离子体的实现控制而努力。同样,这些实验都是能够为他的体内的魂力的质和量的提升有帮助。

        而就在白玉努力为控制自己的等离子体而努力的时候,白家的争斗可以说是已经进入白热化的状态。这种情况下,一些墙头草就是不得不为了各种各样的原因而加入某个阵营。

        但是,这种情况总有是被打破的这一天。

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