第597章 自然聚变(5k提醒:这张理论较多,铺垫过度章节。) (第2/3页)
区域里出现了一行小字,【装置优化中……】
接着聚变堆周围的圆盘涌起了银色的流液,将中央反应区围在中间。
那些聚变产生的中子撞进了液体里,然後沿着连接亮起的核反应标记,新生成的核随液体离开,经过分离,再沿着管路回到了中央。
液体不断地循环,反应区的消耗材料也在另一端不断地生成。
此时整个装置被一刀劈成了两半,剖面图与设计数据也出现在了区域里。
李东看到这里人都傻了,氘氚聚变反应堆居然还能这样做?
他在阳燧聚变裂变混合示范堆中,用的是嬗变补位式自修复材料的第一壁。
然而在视频里,这里却被流动的液态锂取代了。
这些液态锂吸收中子的能量,锂与中子又发生核反应,又生成了新的氚。
这样烧掉 1克氚就能增值出 1.3克,只要提取和回送的损失没有耗尽多出来的 0.3克,那後面的燃料就能接上了。
想到这里,李东倒吸一口凉气。
要知道,氘是可以从水中提取的,锂也能从盐湖等矿产资源中。
只有氚是需要消耗的。
这其实是限制了氘氚聚变电站的一个数量,毕竟氚是有限的。
而现在,视频里出现的这个设计,直接将消耗氚与生产氚结合到了一起。
这几乎做到了取之不尽的燃料来源啊。
“所以,氘氚聚变这条路线本来就该用液体锂去接中子?”
“而我居然拿着居里夫人奖励的那块材料去硬怼了一个月中子撞击?”
此时李东已经有点意识到了,自己可能将居里夫人的那块材料用错地方了。
就在他想着这些的时候,装置的剖面图和数据显示了出来。
【第一壁:液态锂,厚度 0.6米。】
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【锂 6丰富度 60%。】
【氚增殖比 1.3。】
……
李东看着这一列列数据,心里开始推导,中子在锂里能走多远?一颗中子能生成几颗氚?一发打完以後锂里面多久能换新……
当整个液态第一壁被他完全推算以後,他拍了一下自己的脑袋。
“嗬,我真二逼,原来这麽简单,我居然还用嬗变补位式自修复材料去做第一壁。”
“真是大材小用。”
就在李东自我表扬的时候,质子硼 11那一处反应区也开始发生了变化,他连忙期待的看去。
然後画面就停止了,并且出现了一个提示。
【请投币後继续观看。】
李东:??!!!
不是,你这个视频号到底是腾讯系的还是哔哩哔哩系的?还投币?
我有个屁的币呀?拿啥投啊?
我总不可能拿居里夫人的那块碎片……嗯?
李东想到这里,突然觉有可能。
这个投币的币是不是错别字啊?
其实是请投壁?
而且,居里夫人也给他说过真正的小太阳,他并没有做出来,这正好对上了刚才他的猜测。
居里夫人的那个奖励,他用错了地方。
想到这里,他试着将那块灰色的材料碎片从储存空间拿了出来,然後又在投币那个界面点击了,确定投币。
果然,碎片消失了,视频开始继续播放。
李东:……
此时,视频里画面已经开始动了。
然而和氘氚聚变路线那边不同的是,质子硼 11反应区里出现的并不是实物,而是一张图纸。
这个图纸上画着一个直径不到 1米,厚不到 20厘米的扁圆环。
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几百条供电支路从外沿对称地汇向中央,然後接入了只有拇指大小的反应腔里,最外围则是排着环绕的装置线圈。
这个装置看起来竟然与钢铁侠的方舟反应堆有七八分的相似。
李东人都傻了。
不是,你们美利坚好莱坞的电影是不是有点啥说法呀?
难道真的像网友说的一样?
好莱坞负责拍电影,华夏负责把电影里的东西造出来?
李东摇了摇头,把这个荒诞的想法暂时抛在了脑後。
最後看向了图纸上那个密密麻麻的参数和聚变装置。
这个装置的供电支路为什麽要从四周向中央汇聚?他能理解。
因为要对反应腔中的燃料进行对称压缩,各路脉冲就量同时抵达,时间有偏差的话,压缩可能就会失去对称性。
外沿的线圈为什麽要围绕着反应堆布置?他也能够看懂。
毕竟这次氘氚聚变释放的能量主要是由高速飞出的氦四核携带的。
这些带电粒子能使等离子体压力升高,从而推动它向外膨胀,对周围的约束磁场做功。
磁场的变化会改变穿过外围线圈的磁通量,使线圈与外部回路中产生感应电流,这样就不需要用蒸汽推动汽轮机,而直接用聚变产生的能量转化为电能了。
可接下来的参数,李东却有些看不懂了。
【脉冲压缩峰值质量密度:1.210?克\/立方厘米。】
为什麽非到这个密度呢?让燃料发生聚变,根本就不需要把密度推到这麽夸张的程度的。
还有就是电子温度也要小於等於 15电子伏。
离子要到达 35亿开尔文,而电子却只有十级电子伏,这种差距怎麽能在同一片反应区里保持?
李东立刻暂停了视频,开始琢磨这些数据与装置的结构。
研讨室外的天色渐渐的暗了下去。
就在李东研究图纸的时候。
……
合城,科学岛材料计算联合攻关组的实验室里。
林毅正看着屏幕上整卷带材的临界电流曲线。
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此时横轴从 0延伸到 100米,曲线几乎没有起弧,只在 70多米的位置向下凹了少许。
他旁边的恒温器里放着银灰色的带材,外接的冷管上已经结了白霜。
这个时候,陈先辉院士走了进来。
林毅停下了手里的活,转过身。
陈先辉则是走到屏幕前,看了一眼那条曲线,问道。
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