为了解决这个问题,人类发明了“托卡马克”型磁场约束法,它是利用通过强大电流所产生的强大磁场,把等离子体约束在很小范围内以实现核聚变。虽然在实验室条件下已接近于成功,但要达到工业应用还差得远。
所以说,可控核聚变虽然很美好,但是离人类还很远。
不过,这些困难是其他人需要考虑的,张伟则不一样,他属于开挂的人,大发明家系统已经将制造小型核聚变原子炉的全套技术都奖励给他了。他需要做的只是将这些知识消化吸收!
……
由于有着扎实的知识基础,张伟只用了五天时间,就彻底掌握了系统奖励的小型核聚变原子炉技术。
这个时候,他彻底震撼了,忍不住在内心给系统狂点赞!
因为这份技术比他想象的还要牛逼。
第一:小型核聚变原子炉很小,小到什么程度呢?最小可以达到拳头大小!这是切切实实的黑科技,和电影《钢铁侠》里托尼·史塔克发明的方舟反应炉差不多大。
而当前人类正在研究的核聚变反应堆有多大呢?
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就以“人造太阳”iter计划为例。
r计划,也叫国际热核聚变实验堆计划,由中国、欧盟、印度、日本、韩国、俄罗斯和美国七方主导,35国共同参与,覆盖人口超过全球一半,是目前世界上仅次于国际空间站的国际大科学工程计划。
公开资料显示,iter实验堆高度为24米,直径30米,计划产生等离子体的体积为840立方米!
然而,小型核聚变原子炉的直径也就10厘米左右!这样的原子炉完全可以安装在智能机器人、飞行车等产品上。
这之间的技术差距,最少也有几百年!
而且,和iter计划比起来,张伟所掌握的小型核聚变原子炉技术还是一种完整的,能够具体实现的可控核聚变技术!
第二:小型核聚变原子炉采用的是冷核聚变技术,把钯作为电极,只要正常直流电加温让钯元素产生反应,就可以完成核聚变反应堆的点火。
而目前人类正在研究的热核聚变技术需要瞬间上亿度的高温才能完成核聚变反应堆的点火。
这之间的技术差距,犹如天堑一般。
第三:小型核聚变原子炉的材料之中有一种新型纳米复合材料,本身硬度是钛合金钢的三十倍,也比钛合金密度更大,工作温度在零下233度到零上3300度,抗腐蚀能力强,抗辐射能力强。唯一的问题是:造价太高。如果用这样的材料来制造一具智能机器人的话,造价绝对超过2亿人民币。
不过,张伟也是准备咬牙多生产一点这种纳米复合材料,打造一批强大的智能机器人手下。
第四:反应体发生核聚变反应时,温度会持续升高,像太阳中心一样超过2000万摄氏度,世界上还没有材料能够承受这样的高温。为了解决这个问题,不让反应体的高温将原子炉烧穿,系统奖励的小型核聚变原子炉采用了一种全新的技术,那就是能量防护罩技术,反应体发生核聚变反应后,所产生的能量会被立刻用来制造能量防护罩,这种看不见、摸不着的能量防护罩是一个密不透风的绝缘体,能够将能量和温度约束在防护罩内,让能量和温度无法传导出去!
这个能量防护罩技术,让张伟眼前一亮!
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