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但是五十个实验组却是都选择了同样的选择。
那就是强磁场束缚下的D-T反应堆。
至于原因也很简单。
那艘飞碟上的核聚变反应堆,这个成熟的技术,使用的就正是强磁场下的D-T反应。
通过对那艘飞碟上的核聚变反应堆的逆向研发,从而达成成品可控核聚变的使用方案,将会是最快,最可靠的方式。
而想要让氘氚元素对撞,需要两点。
高温,提升氘氚元素的运动速率。
高压,提升氘氚元素的密度。
目前估算的达到稳定可控核聚变的要求,极度艰难。
需要在温度一亿度的情况下坚持一千秒。
俗称“点火”。
想要让核聚变达到输入能量小于输出能量,首先要做到的就是这个点火工作。
目前需要解决的难点有很多。
想要完成点火,强磁场束缚下的D-D对撞产生的氦原子会影响内部反应。
同时,因为元素对撞所“飞散”出来的不带电的中子,也会对反应炉壁造成破坏。
再加上高温高压的要求……
这一切都是想要达到可控核聚变所需要攻克的难点。
此时,在会议上发言的核物理学家孙成峰此时正在做最后的总结发言:
“我们的项目既然是D-T的强磁场加热点火方案……”
“那么首先要从解决的就是材料方案。”
“我想,从那艘飞碟的核聚变核心进行的逆向研究,将会让我们能得以在这一点上飞快取得进步。”
“设备都已经准备好了,我们今天刚刚来这里,先趁早熟悉一下工作环境,明天正式开始实验。”
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