第325章:星环[1/2]

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在休息的这段时间里,陈默虽然答应小渔不研究,但也没有闲着,时刻都在消化得到的技术。

科技图书馆得到的技术资料中,有多种实现可控核聚变的方法,其中最简单的就是反重力约束,激光点火的星炉。

通过反重力装置,将聚变氘氚气体悬浮于真空容器内,再利用高能激光器汇集于气团内点火,使气团达到聚变温度,这种方法类似更像人造太阳,没有氚滞留损耗,氚消耗量少,只是没有太阳内部的压力,必须用高能激光来维持核聚变。

但是得到技术中,只记载了高能激光器技术,并没有反重力装置技术。没有反重力将气团悬浮于真空,就没有容器容纳上亿度高温的核聚变。所以星炉这种方法,目前还不可能实现。

陈默选择磁约束的方法,不考虑反重力装置的前提,磁约束比星炉复杂一点,但现在技术能够实现。

这种磁场约束主要的装置叫星环,星环装置主要由托卡马克装置和仿星器组成,但与两者又有所不同,可以说是一种新型的仿星器。但他得到的星环技术,运行起来,稳定性更好。

得到的技术资料中,核聚变的核心理论全部完整,连星环的原理理论也有详细记录。作为抵抗核聚变时中子辐射、等离子体辐射的偏滤器,对材料要求很严格。这种低活化性,低氚滞留的耐热材料,在得到的技术中也有配方。而作为制作超导星环装置的核心材料超导体,早已经具备。

只要将星环设计建造出来,就能够实现可控核聚变。

但核聚变的特性很复杂,涉及的领域非常广,这是人类第一次遇到几乎涵盖所有学科的问题。其中涉及到物理,机械,电力,材料,加工,生产等领域,知识整合达到一个非常高的高度。

陈默敢肯定,在科技学徒阶段的技术中,核聚变技术是其中难度最高的。

科技图书馆让如此庞大的知识信息瞬间涌入他的脑部,这是造成他脑部消耗严重,导致昏迷的原因。

要制造这么一个核聚变反应装置,以陈默现在的能力,还是有很大难度,除非放开手无所顾忌,但这个东西不是随便能制造的。

在整理技术资料的时候,陈默也在思索着可控核技术应用的问题。

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