正文 第八十九章 可控核聚变
圆球中的两种金属,墨黑色金属密度大,被命名为“坤”,金黄色金属质量轻,被命名为“乾”。
这将是两个新字,分别给“乾”与“坤”加上金字旁,就是它们的名字。
然而现在,还不是新字出现的时机,等到锦绣集团能够掌握一切,那才是它们面世的时候。
……
核聚变,又称核融合,主要是指重氢(氘)在某种条件下,与氚发生碰撞,聚变为新的元素,氦。
聚变过程会释放大量能量,产生一个高能中子。
每千克重氢聚变为氦,可以产生几千万亿焦耳能量,转化为电能就是七亿多度。
而氘能够通过电解重水获得,重水又通过电解海水获得,它的成本极为低廉,来源几乎无限。
如果可控核聚变实现,那么,人类必将迈向新的时代。
……
“杨老,情况怎么样。”
乐康对“乾”与“坤”的抗辐照试验尤为关注,试验当天,他早早的就来到试验场地。
试验装置是个简易的聚变反应炉,它的内壁是由“坤”制成。
“我们马上准备点火。”
核聚变需要用到超重氢“氚”,这种元素有微弱的放射性,它的半衰期短,非天然存在,人工大量制造几乎不可能。
好在整个聚变反应中,用倍增过的中子,与锂进行反应,可以将“氚”再次收回,循环往复利用。
装置对内部点火后,聚变炉中发生的情况,乐康与各位研究员不得而知,他们只能等。
等反应装置被毁坏,或者是……
聚变反应并非裂变的链式反应,它由超强激光引发聚变,如果装置突然损坏,失去条件的聚变反应,将会立刻停止。
所有人都焦虑不安,度秒如年。
终于,试验结束。
反应炉的内壁完好如初,在高能中子的冲击下,它并没有被击碎金属键,发生辐照肿胀、脆化、蠕变等问题。
更不要说在轰击下发生核反应,嬗变成其它核元素。
而同样的,“坤”也完全承受住氘、氚、氦的等离子体冲击,没有导致表面起泡、脱落等现象。
如此说来,有“坤”这样的逆天存在,可控核聚变这种“距离成功永远还有50年”的技术,锦绣集团已经成功大半步。
乐康忍不住去想,这意味着什么。
假如只是用于发电,电费会降低至5分/度,甚至更低。
所有火电站,裂变核电站,都没有继续存在的必要,天空将会变蓝,大地环境会变好。
所有人都可以像享受阳光一样,尽情享用电力,任何一处有人的地方,让其夜如白昼,完全不是问题。
接下来就是……
能源价格大跌,相关行业大量失业,社会动荡,依靠石油经济的皇室政体,开始瓦解。
乐康回过神,所有研究员的眼中都放着光,他们也非常清楚,可控核聚变会带来的重大影响。
“杨老,你觉得……”乐康话未说完,但他的意思谁都明白。
“我们还要进行完整的试验,如果顺利的话……”杨受辰目光复杂:“或许,只要半年。”
杨受辰的失落是有原因的。
人类工程史上,从未有某个项目,像可控核聚变一样,在初始阶段,就遇到大量且复杂的难题。
反应堆的概念早已存在,然而,这是一个大到几乎涵盖所有学科的问题。
在过去,研究它的都是物理学家,结果导致材料、机械、电力、加工、生产等被全面甩开,无法做到齐头并进。
太阳之所以发光发热,是因为它的内核,本身就是个庞大的聚变反应堆。
想要发生聚变反应,让氘的电子摆脱原子核,而再进一步,更要让它与氚的原子核撞在一起,需要极高的气压与高温。
地球不同于太阳内核,无法拥有那样高的内部气压,只能靠更高的温度,来让聚变发生。
常常说的核聚变,都属于热核聚变。
有冷核聚变吗?
美国漫画《钢铁侠》中,主人公的方舟反应炉,就属于冷核聚变。
也有不少科学家相信,对于核聚变来说,极高的温度并非必要的反应条件。
一批又一批人向其发出挑战,试图证明“冷核聚变”真实存在。
然而到目前为止,包括乐康的梦里世界,依旧没有任何证据表明,在更低的温度下,核聚变可以发生。
近些年来,不断有人宣称,自己的研究小组已经实现“冷核聚变”,最终却都被证明是骗局。
从概念提出到现在,人类的所有研究,都是在解决热核聚变的难点。
它的主要难点有二:1,如何点燃燃料(将氘与氚加热到亿度高温),2,这么高的温度拿什么来装,如何保证容器不被烧穿?
上世纪六十年代,激光器被发明后,上亿度的高温已经不是难题。
但可控核聚变的加热,仍然相当困难。
必须在短暂的加热时间内,让被加热物体所有受热方向均匀,一致向球心坍缩。
这对于大量激光器的控制,要求十分严格。
假如只需高温一照即可,那就不是可控核聚变,而是引爆小型氢弹。
最难的问题是第二点:如何保证,反应容器不被烧穿。
上亿度的物质,会烧毁任何与其接触的东西。
于是,“超导托克马克”装置诞生,它的原理是在内部制造超强磁场,对聚变冲击波进行束缚。
然而这种装置,结构复杂,造价高昂,它的出现又产生出其它问题。
比如提供超强磁场的电磁铁,为防止超强电流导致发热烧化,只能采用超导线圈的方式。
而线圈维持超导,需要极低温环境。
内部为上亿度的超高温,装置壁又是几开尔文的超低温,实现难度可想而知。
又比如,聚变有核灰产生,不排除就无法继续燃烧,而排灰要减弱束缚,又与装置原理相悖。
总而言之,每当得到问题的解决方案,都会导致更多问题出现。
可控核聚变的研究,就是在不断解决新问题。
而“坤”的出现,直接将所有问题粗暴解决,能够承受氢弹在内部爆炸,自身却完好无损,还有什么是办不到的?
这就是杨受辰失落的原因,他的多年研究,业界几十年的进步,在“坤”面前,都毫无意义。
这是对他们过往的否定。松语文学www.16sy.coM免费小说阅读
这将是两个新字,分别给“乾”与“坤”加上金字旁,就是它们的名字。
然而现在,还不是新字出现的时机,等到锦绣集团能够掌握一切,那才是它们面世的时候。
……
核聚变,又称核融合,主要是指重氢(氘)在某种条件下,与氚发生碰撞,聚变为新的元素,氦。
聚变过程会释放大量能量,产生一个高能中子。
每千克重氢聚变为氦,可以产生几千万亿焦耳能量,转化为电能就是七亿多度。
而氘能够通过电解重水获得,重水又通过电解海水获得,它的成本极为低廉,来源几乎无限。
如果可控核聚变实现,那么,人类必将迈向新的时代。
……
“杨老,情况怎么样。”
乐康对“乾”与“坤”的抗辐照试验尤为关注,试验当天,他早早的就来到试验场地。
试验装置是个简易的聚变反应炉,它的内壁是由“坤”制成。
“我们马上准备点火。”
核聚变需要用到超重氢“氚”,这种元素有微弱的放射性,它的半衰期短,非天然存在,人工大量制造几乎不可能。
好在整个聚变反应中,用倍增过的中子,与锂进行反应,可以将“氚”再次收回,循环往复利用。
装置对内部点火后,聚变炉中发生的情况,乐康与各位研究员不得而知,他们只能等。
等反应装置被毁坏,或者是……
聚变反应并非裂变的链式反应,它由超强激光引发聚变,如果装置突然损坏,失去条件的聚变反应,将会立刻停止。
所有人都焦虑不安,度秒如年。
终于,试验结束。
反应炉的内壁完好如初,在高能中子的冲击下,它并没有被击碎金属键,发生辐照肿胀、脆化、蠕变等问题。
更不要说在轰击下发生核反应,嬗变成其它核元素。
而同样的,“坤”也完全承受住氘、氚、氦的等离子体冲击,没有导致表面起泡、脱落等现象。
如此说来,有“坤”这样的逆天存在,可控核聚变这种“距离成功永远还有50年”的技术,锦绣集团已经成功大半步。
乐康忍不住去想,这意味着什么。
假如只是用于发电,电费会降低至5分/度,甚至更低。
所有火电站,裂变核电站,都没有继续存在的必要,天空将会变蓝,大地环境会变好。
所有人都可以像享受阳光一样,尽情享用电力,任何一处有人的地方,让其夜如白昼,完全不是问题。
接下来就是……
能源价格大跌,相关行业大量失业,社会动荡,依靠石油经济的皇室政体,开始瓦解。
乐康回过神,所有研究员的眼中都放着光,他们也非常清楚,可控核聚变会带来的重大影响。
“杨老,你觉得……”乐康话未说完,但他的意思谁都明白。
“我们还要进行完整的试验,如果顺利的话……”杨受辰目光复杂:“或许,只要半年。”
杨受辰的失落是有原因的。
人类工程史上,从未有某个项目,像可控核聚变一样,在初始阶段,就遇到大量且复杂的难题。
反应堆的概念早已存在,然而,这是一个大到几乎涵盖所有学科的问题。
在过去,研究它的都是物理学家,结果导致材料、机械、电力、加工、生产等被全面甩开,无法做到齐头并进。
太阳之所以发光发热,是因为它的内核,本身就是个庞大的聚变反应堆。
想要发生聚变反应,让氘的电子摆脱原子核,而再进一步,更要让它与氚的原子核撞在一起,需要极高的气压与高温。
地球不同于太阳内核,无法拥有那样高的内部气压,只能靠更高的温度,来让聚变发生。
常常说的核聚变,都属于热核聚变。
有冷核聚变吗?
美国漫画《钢铁侠》中,主人公的方舟反应炉,就属于冷核聚变。
也有不少科学家相信,对于核聚变来说,极高的温度并非必要的反应条件。
一批又一批人向其发出挑战,试图证明“冷核聚变”真实存在。
然而到目前为止,包括乐康的梦里世界,依旧没有任何证据表明,在更低的温度下,核聚变可以发生。
近些年来,不断有人宣称,自己的研究小组已经实现“冷核聚变”,最终却都被证明是骗局。
从概念提出到现在,人类的所有研究,都是在解决热核聚变的难点。
它的主要难点有二:1,如何点燃燃料(将氘与氚加热到亿度高温),2,这么高的温度拿什么来装,如何保证容器不被烧穿?
上世纪六十年代,激光器被发明后,上亿度的高温已经不是难题。
但可控核聚变的加热,仍然相当困难。
必须在短暂的加热时间内,让被加热物体所有受热方向均匀,一致向球心坍缩。
这对于大量激光器的控制,要求十分严格。
假如只需高温一照即可,那就不是可控核聚变,而是引爆小型氢弹。
最难的问题是第二点:如何保证,反应容器不被烧穿。
上亿度的物质,会烧毁任何与其接触的东西。
于是,“超导托克马克”装置诞生,它的原理是在内部制造超强磁场,对聚变冲击波进行束缚。
然而这种装置,结构复杂,造价高昂,它的出现又产生出其它问题。
比如提供超强磁场的电磁铁,为防止超强电流导致发热烧化,只能采用超导线圈的方式。
而线圈维持超导,需要极低温环境。
内部为上亿度的超高温,装置壁又是几开尔文的超低温,实现难度可想而知。
又比如,聚变有核灰产生,不排除就无法继续燃烧,而排灰要减弱束缚,又与装置原理相悖。
总而言之,每当得到问题的解决方案,都会导致更多问题出现。
可控核聚变的研究,就是在不断解决新问题。
而“坤”的出现,直接将所有问题粗暴解决,能够承受氢弹在内部爆炸,自身却完好无损,还有什么是办不到的?
这就是杨受辰失落的原因,他的多年研究,业界几十年的进步,在“坤”面前,都毫无意义。
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