非懂的點點頭,“額……也行,你來吧。”
星核指尖亮起一陣幽光,“將我直接連接你的神經元,可能會有點疼,你忍著點。”
“屮!剛才不說,算了,來吧。”
………………
房間裡光芒四射,三分鐘後……
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藍離晃了晃腦袋,“嘶~這是有一點疼嗎?這tm是很疼好吧,不過……我好像能理解一切了!\\\\٩( 'w' )و ////”
星核:……
“還有一點,由於是我直接暴力搜尋的,你要緩慢地去看,不然會傷到你的神經,可能會引起情緒劇烈波動。”
按照星核的話,適應了好一會的藍離,才開始了查看腦海裡的數據,而星核則趁著他在看資料,開始繼續緩緩地,說出剛才沒說完的話:
“因此,主設計方案:反應室的第一壁不是固態結構,而是一層由高密度納米蟲群構成的、不斷循環流動的“液態”或“等離子態”界麵,我們稱之為“流體裝甲”。”
“能量吸收界麵:這層蟲群直接麵對上億度的聚變等離子體,它利用其廣譜能量吸收特性,將從等離子體中逃逸出的高能帶電粒子(a粒子)、X射線、以及熱輻射的能量完全吸收。”
“那個,不是說這種東西會有中子逸散出來嗎,那……我的安全怎麼辦?”藍離有些不解的問道。
“更後麵的資料裡有,而且這就是我要說的下一個步驟,中子屏蔽與結構支撐。”
“哦哦哦,好噠。”
“在“流體裝甲”第一壁之外,更大量的納米蟲群將聚合成一個極高密度的、厚實的固態外殼。這個外殼承擔著結構支撐、中子屏蔽與慢化、以及後續能量轉換的多重功能。”
藍離接著星核的話說出下一個步驟:
“下一個就是,直接電能轉換係統咯。”(Direct Energy Conversion, DEC)
“對,能量轉換效率是決定聚變能是否經濟可行的關鍵,我們的目標是繞過低效的熱力循環,實現對聚變產生的全部能量,包括帶電粒子和中子的高效直接轉換。”
“所以,a粒子(帶電粒子)能量的直接轉換機製——納米蟲群內建靜電減速場工作,原理就是:當高能a粒子(以及其他帶電粒子)被第一壁的流體裝甲納米蟲群吸收後,這些能量並未以熱能形式耗散。”
“而在幽能核心的精確控製下,納米蟲群內部會瞬間構建起一個多層級、梯度精確的微觀靜電場。”
星核停了一下,等藍離能跟上他的節奏。
“……動能向電勢能轉化:a粒子在這個內建的靜電場中穿行並被逐漸減速,其攜帶的動能被直接、無損地轉化為電勢能,表現為納米蟲群內部不同區域的電荷分離和電勢差的建立。”
“當電荷分離達到一定程度,納米蟲群內部就形成了類似電容器的正負極,所以,電流就這麼輸出的,是吧。”
“是的,再通過預設在蟲群聚合體中的導電通道(同樣由特化納米蟲構成),即可將高壓直流電穩定輸出。”
“太棒了!到時候電流可以導出另用,也可以直接吸收,轉換為能量。”藍離已經開始有些興奮了。
“而一些研究已經探討了,在納米結構中通過電荷分離和傳輸,實現能量存儲和電流生成的可能性,我們的方案是這一概念的終極實現。”
星核淡淡的說出聚變的能量轉變,藍離卻發現了一個問題:
“可是,D-T聚變中占能量80%的中子隻能通過熱循環發電,整體效率低下,而且,中子不帶電,無法直接與電磁場相互作用,因此不能使用靜電減速方法。”
“而佔20%能量的a粒子雖可被直接轉換,但對總效率貢獻有限啊,這怎麼辦?你有解決方案嗎”
藍離發出不解的疑問。
“嗯……有!方案:納米蟲群介導的中子誘發嬗變-電荷轉換,就是分為兩步,巧妙地將中子的動能“嫁接”到了帶電粒子上,從而納入高效的直接轉換路徑。”
藍離仔細地翻了一下腦海裡的資料,發現確實可行。
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