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但对于核聚变而言,它确实只是小玩具,顶多只能点燃等离子体,想要稳定发电,无疑天方夜谭。
关键是……能不能成功,有没有成功的几率,经费、资源,人类都不在意。
这是第一个大问题,而且几乎无解。因为它的本质涉及到原子内部的电子运动。人类只能通过多个磁环叠加绕制,才绕过“磁饱和问题”,但这样一来,更是增加了等离子控制的难度。
实际上,“托卡马克”装置其实也不小了,有几层楼这么高,随便搞一个也得几十上百亿,结果变成了人们口中的小玩具。
就当大家都沉默不语的时候,一位科学家灵光一闪,似乎想到了什么了不得的东西,他急急地叫道:
丁一东教授带头递出了一份报告。说出这句话时,他面色潮|红,有一种跃跃欲试的疯狂之感。
在与专家们的讨论中,于易峰听懂了以目前的技术而言,几个几乎无解的大问题。
“这可能也说明了……小型的可控核聚变,难!”
于易峰无奈点了点头。
“我们……干脆用氢弹爆炸发电!”
“我们准备放弃磁约束的思想,甚至放弃可控的思想!”
数百特斯拉,是目前实验室的极限,这个磁场强度还远远不够。
“核弹在金属容器里爆炸,只要这个金属容器足够大、足够坚硬,我们就能直接吃了这部分爆炸能量……当然不只是氢弹,还有其他的核弹!”
小的机器,太过精巧,对人类来说肯定更加困难。
一群大科学家根据尼克斯文明遗留下来的信息,开始讨论如何解决这个巨大难题,如何提高实现的成功率……
于易峰听懂了这两个关键点,不禁问道:“这些可是外星材料的变种,难道也挡不住中子辐射?!”
“人类的第一台计算机,占地170平方米,重达30吨,是一个庞然大物。但如果强行让当时的科学家,将所有设备浓缩在现代的小小个人计算机中,他们肯定搞不出来……”
第二条……
“那什么东西不是普通的材料?诺亚号外壳?还是诺亚号地板?那种紫色的金属状物质吃得住中子辐射吗?”
丁一东教授继续大声道:“我们只要制造一个足够庞大而又坚硬的容器,完全吃下氢弹爆炸的当量即可……”
“直径两米……其实也不小了,但是无法放下一个聚变装置。”
“是的,一定是这样!”另外一位科学家兴奋地接过了话题:“绿光文明不可能没有聚变技术,但却没法将核聚变技术小型化。”
每个氘氚聚变都会产生一个14mev能量的中子,这些高能中子能轻易击碎第一壁材料中的金属键,产生大量缺陷,引起辐照肿胀、脆化、蠕变等问题,使得材料完全没法使用。
好吧,这些个问题确实很麻烦。除非出现某些理论的巨大突破……
“不行!”其中一位材料学家断然摇头道:“超合金再怎么牛,也是普通材料,由普通元素组成。普通材料就有它的局限性,就算真正的外星材料也不行!”
但是在实际应用中,由于电磁铁内部磁介质产生磁场的机制,是内部的分子电流产生的磁场方向转向相同的方向,所以存在磁饱和问题。
这种高难度的东西,搞大的肯定比小的更加简单,当然也更加费钱就是了。
但是实际上,并不能……或者说,以目前的手段极度困难!
会议室中产生了一丝古怪的氛围,人们都觉得这番话有些诡异,但好像又有点儿道理……
再看后边站着的大科学家,似乎没什么反对意见。
但是,就算它能抵挡部分中子辐射,问题也只是解决了一个,还有大部分没有解决。
“他们可是真正的星际文明啊,却无法将聚变技术实现在直径两米的小型飞船里。”
电磁铁的磁场强度从公式上看,只要通入的电流无限大,或者线圈密度无限大,就可以达到磁感应强度无限大。