王教授笑著,對著楊辰說,然後,也沒有再在楊辰這邊耽擱了。
留了個自己的學生給楊辰充當導遊,王教授就離開了。
這位王教授帶的學生,就履行著這份職責,帶著楊辰圍著這個托卡馬克裝置,在這個平台上慢慢走著。
看著眼前這個托卡馬克裝置,楊辰在想著一些事情,根據楊辰所查到的資料,此刻的大夏在實現核聚變上,有三條道路。
重力約束,重力約束基本就是大多數恆星實現核聚變的方式,對於此刻的大夏來說,這種方式基本癡人說夢,在這方麵,別說成果,研究方向都沒有。
慣性約束,也基本被主流研究領域放棄了,慣性約束產生的核聚變,有一個很致命的問題,核聚變發生不連續,單次核聚變發生時間可能就在零點零幾秒,根本沒辦法用來發電產生能源。
所以,現在大夏的研究方向基本上就是磁約束,因為這是三個方式中,唯一有實現可能的方式,同時,也是目前研究積累最多的方式。
而磁約束中,目前也大概有三條路線,環形托卡馬克裝置,球形托卡馬克裝置,以及仿星器。
而其中,環形托卡馬克裝置的研究,大概又是最靠前的,仿星器是三個裡麵,唯一能夠有望在實現後小型化的路線,但前提是能夠實現。
仿星器的研究,在國際上已經遠落後於環形托卡馬克裝置,基本已經處於一種停滯和被放棄的狀態。
而球形托卡馬克裝置,也有著致命的問題,它的整體結構決定了它的等離子體密度不太可能夠,也就是說,前景暗淡,這個方向,也基本從來沒有成為過這個領域各大國研究的主流。
最後,磁約束剩下的,依舊基本隻有一個,就是環形托卡馬克。現在楊辰身前的East就是個環形托卡馬克裝置。但即便是這條,人類走得最遠的技術路線,距離真正實現可控核聚變,也很遠。
磁力約束實現核聚變的核心思路,其實並沒有那麼複雜。核聚變在超高溫和超高壓狀態下發生。以後者為主的發生條件,雖然可能在宇宙中最為普遍,但人類目前既無法做到,也沒有可以暢想的實現方向。
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那就隻能以前者為主,不斷嘗試提高發生核聚變的物質的溫度。幾千萬度,幾億度。然後,這時候,就出現了一個顯而易見的問題。如果隻是為了讓它爆炸,一瞬間發生核聚變,那就不用管它。但現在是要將它作為能源,就需要它持續發生聚變,也就是說,始終維持在超高度的溫度。
這麼高的溫度,用怎麼樣一個容器去容納它。人類之前熔點最高的材料,也就能夠承受三四千度,顯然和核聚變發生的上億度,差了幾個量級。
然後,而為了解決這個問題,一個天才般的創想就冒了出來。以磁力約束超高溫的等離子體,讓它乾脆在容器中,不和容器內壁接觸。以強磁場控製劇烈反應中的等離子體,同時以磁場加熱等離子體溫度和密度。
完美解決了,核聚變發生時溫度過高的問題。
現在楊辰眼前的East就是這種原理下的產物,到這兒,似乎可控核聚變的問題,似乎都已經得到了解決。——如果隻是需要一個可以發生核聚變的玩具。但問題是,人們想要用核聚變來產生能源。
就不得不麵臨,此刻可控核聚變最大的問題。
可控核聚變裝置的自持率問題,為了維持托卡馬克裝置中等離子體發生核聚變,同時約束這些等離子體的運動,不讓這些超高溫的等離子體,將整個裝置連著整個實驗中心都燒出來一個洞。
現在的托卡馬克裝置開啟的時候,都需要往其中提供大量的電力。而現在,所有托卡馬克裝置,自己能夠發出來的電,都不夠自己維持核聚變用的。
也就說,從普遍意義上來講,現階段的可控核聚變裝置,不光是發不出來電,還得耗電。而造成這種尷尬境地的原因,歸根結底就在於,托卡馬克裝置中,等離子體發生聚變的強度不夠。
那為什麼不提升強度呢。因為現在托卡馬克裝置線圈能夠提供的約束還不夠。
而用特殊材料製作線圈,倒是能夠提高約束。
但現在,楊辰所研發的三鈦合金的誕生,達成了這一條件,讓這個托卡馬克裝置的成功成為了可能。
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