眼看着这位保镖显然不愿意让他们进去,所以两个小西八里面的一个突然大声说道:“我们寒国已经完成了惯性约束聚变反应在核能反应应用的关键技术,你们不让我们入场,是你们的损失!”
“好家伙!”闻言,江浩都不由得眉头一挑,有了兴趣。
所谓的惯性约束聚变,就是利用驱动器提供的能量,使靶丸中的核聚变燃料形成等离子体,在这些等离子体粒子由于自身惯性还没来得及逸散的极短时间内,通过向心爆聚,从而达到高温高密度状态,进而发生聚变反应。
这种反应还有另外一种称呼,叫“靶丸聚变”。
当然,这些都是理论可行。
实际上驱动器的能量供应,靶的结构,核燃料的等离子态变化,以及如何尽量延长粒子的逸散时间这些问题,现阶段都无法解决。
目前这些难题都还在探索阶段。
尤其是靶的结构,可谓惯性约束聚变的核心,至今人们依旧没能找到一个完全适合的结构来达成可控聚变。
人类之所以在已经拥有了现有核电技术之后,还要孜孜不倦地追求可控核聚变,就是因为相比起裂变,核聚变本身是可以称之为清洁能源的。
现有的核电技术,依旧还停留在裂变反应的阶段。因为核裂变,可以简单地通过控制核燃料等原料的投入,来控制反应规模,从而达到可控的目的。
但这样的可控效率很低,而且在反应的同时还会出现大量的核废料和核废水,对环境造成极大的破坏和影响。
但同样质量的核燃料,如果是聚变的话,产生的能量将会远超裂变反应。
而且核聚变,可以达到完全反应,从而不会产生任何废料,所有核燃料会以爱因斯坦的智能方程式的理论能量之前,反应是不会停止的。
尤其是聚变反应所需要的同位素,氘,每一升海水中可以提炼出三十毫克的氘,但就是这三十毫克,在聚变反应之时产生的能量等于三百升汽油燃烧时产生的能量。
而全球上下,同位素氘的储量有十万亿吨。
相比起来裂变的原料铀235的储量简直可以忽略不计。
原料充足,无废料产生,同时能量更加巨大,这也是人类追求可控核聚变的原因。
它也被成为人类原子时代的梦幻能源。
在场来的都是懂行的,一听见这个小西八说的话,所有人都产生了兴趣,于是向他头来了期许的目光。
小西八对于所有人的瞩目非常受用,当即便抖了起来说道:“我们,已经研究出了完全可行且可用的靶结构!这是一项创举!”
“嚯!——”
小西八的话再一次让所有人都震惊了。
靶结构的设计,目前是惯性约束聚变的核心科技。
可以说,靶丸的结构设计和搭建完成,惯性约束聚变就等于成功了一半。
靶的结构决定了束-靶耦合的能量传递与爆聚物理的特征。
目前米国运用名为“LASNEX”的二维多群能量传输流体力学程序,是目前最著名也是唯一理论可能的靶设计编码。
但由于表面光洁度、同心度、材料成分以及壳层结构等方面的苛刻要求,依旧无法实现。
这些小西八居然声称直接已经完成了靶结构的设计编码?
用一句领先世界一百年来说都不为过。
小西八如果真的有了这样跨时代的飞跃,那么在原子能领域寒国恐怕一下就要跃升于世界之巅了。