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第38章 可控核聚变最新演变(第3页)

两人此刻正在一个制作好的巨大装置面前,小心观察着。

不得不说,对于周彦这个临时助手,王长生还是非常满意的。

本来以为带一个学生可能会拖自己的后腿,没想到这个韩院士最得意的弟子门生确实有点东西。

再加上本就在自家实验室工作的主场优势,处理起东西来便捷又迅速。

王长生几次甚至不需要说话,他就能懂自己想要什么,说明这家伙的理论知识也很牢固。

不错!

“果然能进入龙科院学习、科研的博士,没有一个是弱的!”

王长生心中暗道,同时手上的工作也并没有停下。

所谓可控核聚变,本质是通过模拟太阳的核聚变反应,使氘、氚等轻原子核在高温高压下聚合释放能量,以达到提取高额能量且零排放的可能。

而其技术原理便是通过极其将能量物质限定在极高的温度中,再用足够的密度和时间的约束让其发生反应。

这些全部满足的条件也被称之为“聚变三乘积”

王长生这一次所做的研究装置,主要就是采用目前石阶上比较主流的技术路径包括磁约束装置——卡马克装置,以及惯性约束。

在装置内,靠着强磁场所带来的强约束将高温等离子体约束在环形真空室内,最后生成能源物质。

当然,这其中少不了王长生的个人小巧思。

就比如说各国所报道出来的可控核聚变研究陷入迟滞状态,研究出现失误等等,根据脑海中黑科技技术的解码,已经可以完全肯定在托马卡克装置内壁的材料无法承受等离子体的超高温。

也就是人们经常说的高温超导体!

没有新一代材料对于装置的加持,托马卡克装置自然就会在第二阶段的聚集点火测试中破裂、出现失败……

而世界上最有名的磁约束装置都做不到高温超导,承受不住高温,就更不要说其他的一些研究机械。

王长生自然不会犯这种根本性错误。

或者说,这件事情也并非没有科学家提出过论据,只是碍于现在的技术发展,托马卡克装置已经是能拿得出手的最强设备,而此装置多是用钨钽等耐高温金属作为超导带材……

事实上,只单一的金属根本做不到完全承受高温,真正想要完成材料的进步还是要用王长生手上最新研制出的复合型金属集成超导体,聚集了许多超导带材的性能,又抹除了一些通病。

唯独有些困难的地方在于,对于融合配比的掌控以及融合之间的精细误差,一般人很难做到。

在之后,开始调整改装过的托马卡克装置中离子体大电流高约束模式运行速率、以及高功率加热系统注入耦合、先进偏滤器位形的控制系统……

调试好发热装置,王长生上上下下检查了一遍,看向了一边看着自己呆呆发愣。

整个人如同石化的周彦,

“好了,可以准备开始了。”

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