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某科學(xué)的超級(jí)哥斯拉 第679章 難成的點(diǎn)火

作者/時(shí)光菌 看小說文學(xué)作品上精彩東方文學(xué) http://www.nuodawy.com ,就這么定了!
    想要實(shí)現(xiàn)核聚變,實(shí)際上不單是溫度的問題,細(xì)分下來有三個(gè)基本條件。

    溫度,密度,約束時(shí)間。

    舉兩個(gè)簡(jiǎn)單的例子來說明溫度和密度的問題。

    第一個(gè)例子是人類的可控核聚變技術(shù),一般認(rèn)為要將等離子體加熱到1億度才可能實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定核聚變,因?yàn)樵诘厍虼髿鈮合拢?億度的氘氚等離子體才能保證輸出能量大于輸入能量,反應(yīng)也能自發(fā)維持。那么5000萬度就不能核聚變嗎?不是的,5000萬度也能發(fā)生核聚變,只是反應(yīng)強(qiáng)度或許只有1億度時(shí)候的百分之一,因?yàn)樵礁叩臏囟仍雍诉\(yùn)動(dòng)的越劇烈,融合的幾率也越大,百萬度也會(huì)有核聚變發(fā)生,只是這個(gè)反應(yīng)已經(jīng)微乎其微了。

    所以莫歌的努力說是沒有引燃核聚變也不準(zhǔn)確,只能說還沒有達(dá)到真正實(shí)用的地步,未能完成穩(wěn)定核聚變的目標(biāo)。

    第二個(gè)例子是太陽,太陽的核心溫度只有1500萬度(當(dāng)然這是推測(cè),畢竟誰也沒進(jìn)去過對(duì)吧),為什么它能夠維持核聚變?因?yàn)樘柡诵膲簭?qiáng)很大,高達(dá)250萬個(gè)大氣壓!但是在地球上根本不可能實(shí)現(xiàn)這樣的高壓加高溫,所以現(xiàn)實(shí)的說咱也只能選擇別的辦法。

    還有一個(gè)就是約束時(shí)間的問題。

    等離子體形態(tài)跟氣體似的,除了傳統(tǒng)的流體力學(xué),還有非常復(fù)雜的電磁相互作用。在物理學(xué)眾多領(lǐng)域中,流體力學(xué)堪稱是最難搞的那一批了,看似簡(jiǎn)單的問題,但就是難倒了現(xiàn)代科學(xué)發(fā)展至今的無數(shù)牛人。

    而聚變就是“流體力學(xué)”+“電磁作用”+“極端條件”的統(tǒng)合,其行為可以用詭異來形容,你認(rèn)為已經(jīng)處理得好好的了,但是就一點(diǎn)點(diǎn)擾動(dòng)等離子體就能瞬間翻臉。

    能排除那所謂的“一點(diǎn)點(diǎn)擾動(dòng)”嗎?幾乎不可能。氘氚聚變產(chǎn)物是氦,氦就屬于“擾動(dòng)”,而且還是濃度不斷增加的氦,這對(duì)于整個(gè)系統(tǒng)的擾動(dòng)非常嚴(yán)重。還有,額外的加熱裝置也會(huì)影響穩(wěn)定性,陀螺不用鞭子抽,能自個(gè)兒轉(zhuǎn)嗎?這就相當(dāng)于,既要鞭子抽,又不能影響陀螺的軌跡。

    溫度、密度以及維持的時(shí)間,這三者必須滿足特定的條件,這叫“勞遜判據(jù)”。滿足勞遜判據(jù),聚變產(chǎn)生的能量就能維持聚變自身擰原子核消耗的能量,聚變才會(huì)持續(xù)下去,這個(gè)俗稱聚變點(diǎn)火。

    以托卡馬克為例,設(shè)定的1億度1000秒的目標(biāo),就是聚變點(diǎn)火,過了這個(gè)目標(biāo),聚變就會(huì)持續(xù)反應(yīng)而不再需要外界輸入能量。

    但是即便聚變能夠持續(xù)了,也依然得考慮擾動(dòng)的問題,任由不利因素不斷累加,那點(diǎn)燃的聚變反應(yīng)最終引發(fā)核爆炸都是很正常的事。

    其他當(dāng)然還有許多問題,比如就算整個(gè)等離子反應(yīng)體被束縛在磁場(chǎng)中,反應(yīng)過程中產(chǎn)生的中子輻射可不會(huì)受到磁場(chǎng)影響,必然會(huì)對(duì)裝置內(nèi)壁產(chǎn)生破壞,這既是核聚變的最主要能量輸出方式,也是破壞聚變?cè)O(shè)備穩(wěn)定的一大殺手。

    另外就是人類超導(dǎo)材料只能在零下200多度才能實(shí)現(xiàn)超導(dǎo),那就是內(nèi)外一個(gè)零下200度,一個(gè)零上1億度的問題,想想都能頭疼死。

    當(dāng)然對(duì)于目前的莫歌來說,其實(shí)都還沒能走到真正點(diǎn)燃聚變火焰的地步,諸多的后續(xù)問題自然就更談不上了。

    而且諸如中子輻射和超導(dǎo)之類的問題,其實(shí)以他泰坦巨獸能夠直接利用輻射能的體質(zhì)和超導(dǎo)筋絡(luò)的存在,反而才是最不需要擔(dān)心的問題。

    所以目前問題依然集中于如何才能真正點(diǎn)燃聚變火焰。

    不管莫歌如何努力,總是達(dá)不到想要的溫度和密度。

    這似乎是因?yàn)榇艌?chǎng)終究還是不夠強(qiáng),畢竟磁場(chǎng)的強(qiáng)弱決定了被束縛在內(nèi)的等離子體密度和溫度的上限。

    雖然以他單憑自身能力的方式來完成核聚變?cè)囼?yàn)有很多限制,比如某些常用的等離子體加熱方式他就沒有那個(gè)條件完成,但是原本莫歌對(duì)此還是有些信心的,因?yàn)橐曰嗬碾娔苻D(zhuǎn)化為基礎(chǔ),以超導(dǎo)筋絡(luò)為載體,在輔以來自于阿拉奇蟲族的超功率脈沖電壓能力,能夠產(chǎn)生的磁場(chǎng)強(qiáng)度簡(jiǎn)直超乎想象。

    然而可控核聚變這種技術(shù),也同樣是一件超乎想象的事。

    莫歌完全可以肯定,他所制造出來的等離子反應(yīng)體的溫度已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了電漿炮的等離子球,那畢竟只是特殊氣體的徹底電離罷了,以氫氣為例的話徹底電離就是幾十萬度,遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到核聚變所需的上億度高溫。

    所以電漿炮的最寶貴之處在于形成超穩(wěn)定狀態(tài)的等離子體球,相比溫度的話連核聚變的邊邊都摸不到。

    以此推論,以電漿炮原理給核聚變等離子反應(yīng)體加熱是不可能的,同時(shí)由氫元素和其同位素組成的反應(yīng)體也不能允許這種同樣屬于等離子體的雜質(zhì)進(jìn)入,那只會(huì)導(dǎo)致整個(gè)反應(yīng)徹底成為一灘“渾濁的冷水”。

    難道這條路就真的走不通了?

    經(jīng)過幾個(gè)月的試驗(yàn),留下了一地各種型號(hào)的奇怪裝置,莫歌最終發(fā)覺自己似乎一無所獲。

    當(dāng)然這么說也不準(zhǔn)確,知識(shí)的獲取和實(shí)際動(dòng)手的實(shí)驗(yàn)都是非常寶貴的財(cái)富,也能給他帶來不少啟發(fā),對(duì)他往后的電磁方面應(yīng)用也是極有好處。

    就比如磁性約束技術(shù)其實(shí)也能用于他原本的電漿炮能力,雖然不可能改變電漿炮本身的物質(zhì)基礎(chǔ),但是通過內(nèi)斂磁場(chǎng)的壓縮,他卻能把等離子球的密度再升一個(gè)臺(tái)階,從實(shí)際試驗(yàn)效果來看,不僅穩(wěn)定程度進(jìn)一步提升,就連內(nèi)部溫度也得到了長(zhǎng)足的發(fā)展。

    威力顯然比起原版更勝一籌,在面對(duì)大多數(shù)物質(zhì)阻攔的時(shí)候,也能更多產(chǎn)生融穿效果,而不是原本只要足夠數(shù)量的異形戰(zhàn)兵就能引爆的狀態(tài),至于溫度提升了多少,這個(gè)就不好說了,反正原本的電漿炮就已經(jīng)是無物不融了。

    然而這種邊邊角角的提升顯然不能滿足莫歌的需求,所以他決定走別的路子試試。

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