他还记得那是个莫斯科大学
研究团队,通过在磁感线圈旁边设置炸药,用爆炸挤压磁场
方法,对磁场强度进行
加强。
从实验结果上来看,他们毫无疑问是成功,在那个将磁场强度提升到100T以上都要
老命
年代,他们甚至将磁场强度做到
恐怖
700T!
虽然这个研究成果只存在几十微秒,但后来东京大学
嶽山正二郎教授带领
研究团队,确实重复
这
实验。并且以牺牲整套实验设备和
扇铁门为代价,在短暂
100微妙
时间里,将磁场强度提
但相比起其他技术路线而言,勉强还算是比较靠谱那种
。
“然而问题就在于,上哪儿找这大
磁场去。”
轻轻挪动着食指,陆舟将电磁体部件从反应堆全息模型上拆
下来,放大之后挪到近处,摆在面前仔细端详
起来。
这个时代无论是办公还是科研,基本上已经做到无纸化。
立体全息构图能够更加直观
反应出设计中
每
个细节,并能够允许设计者很方便地对其中需要改进
部分进行修改。
款。
将股市上事情放在
边,坐在书房里
陆舟关掉
面前
悬浮窗,将视线继续放在
手上那个未完成
模型上。
这玩意儿是东亚电力最新型可控聚变堆
全息模型。
相比起他个世纪前
设计,可以明显看出来还是进步
不少
。许多以前他没考虑到
地方,在这
个世纪
不断改进中,已经基本上趋于完善。
代可控聚变技术
能源利用效率,已经没有多少继续提升
空间
,而在
解到
这
点之后,也更加地坚定
陆舟心中
想法。
稍微试用几次之后,陆舟很快便体会到
这种科研工具
优秀之处。
尤其是关于线上合作部分,这种工具可以允许多个人对同
件作品进行合作。对于那些
个项目组里
研究员来说,能够
边讨论
边设计,效率显然要比以往
合作模式高
多。
不过,再强大科研工具,也脱离不
科研本身难题。
就在陆舟苦思冥想也想不到答案时候,
篇很久以前看过
论文,忽然在他
脑海中浮出
水面。
“……磁,bao压缩。”
二代可控聚变——也就是氘氦三聚变,才是能源行业未来!
想要攻克二代可控聚变技术难关,亟待解决
问题主要有两个,
个是反应堆
点火,另
个便是将火装起来。
说更详细点儿,就是找到
个能够容纳并压缩几十亿度高温等离子体
容器。
指望般材料能够承受这种级别
能量显然是不现实
,因此对于这个“容器”,陆舟
选择仍然是磁场。
虽然10000T理论计算结果听起来有些吓人……
请关闭浏览器阅读模式后查看本章节,否则可能部分章节内容会丢失。