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389.第389章 超導

“是,比起託卡馬克,我更看好仿星器的未來發展!”雖然仿星器技術研發比起託卡馬克要艱難太多,且不比託卡馬克,如今有著還算豐富的經驗可以依憑,幾乎只是概念,需要從零開始。但是同樣,成正比的,未來應用發展,以及技術升級也會有更大潛力。

雖然目前可控核聚變國際主流是託卡馬克,但是就吳桐瞭解到的資料來看,託卡馬克裝置再放點時間上,也已經陷入了瓶頸,至今還在以秒爲單位,進度頗爲艱難,幾乎看不見成功的希望!

目前最長放電記錄的保持,正是華科的“EAST”的102秒,這幾乎標誌著託卡馬克裝置這條技術路線在“放電時間”上的天花板,想要將這個天1·高一秒,都必須付出昂貴的代價。

可控核聚變的未來前景,毫無疑問是非常廣闊的。但是,就如黎明前的黑暗,這份黑暗,過於漫長!

目前ITER項目進行到現在並不樂觀,每年使用經費都在以億爲單位超標,然而項目的進度,卻並沒有過人的進展,包括海對面在內的各國政-府都已經漸漸失去了耐心

“所見略同,我也對仿星器挺有興趣!”陸驍肯定的點點頭,哪怕吳桐看不見,他也一樣瞭解考慮過仿星器,不然,也不會吳桐僅僅一句點評,他就能立即想到仿星器。當然,之前他更多是作爲發動機戰機想象力補充領域去了解的。

“可控核聚變是個系統性的問題,託卡馬克和仿星器,磁約束和慣性約束···完成這一切的前提下,還是要回歸到材料和工程的進步,仿星器裝置有一點兒比託卡馬克好的地方。

託仿星器裝置在設計理念上的優勢,萬幸,我們不需要像託卡馬克裝置那樣通過歐姆變壓器來啓動等離子體電流,也不需要考慮扭曲膜、磁面撕裂、電阻壁膜···問題!”

“這是把難度轉嫁到了工程和材料上面!”陸驍笑道,但是,同樣的,走仿星器裝置道路的話,這同樣是他們的強項,特別是吳桐的強項!

“我們需要更大的電磁場,來完成對等離子的磁約束,並且還要對磁場進行有效控制,所以,我們需要有一種能夠在常溫下,或者至少在不那麼極端的條件下就能夠實現超導的材料,以便我們能夠製造更大可控制的磁場,來對等離子體進行約束!”

等離子體約束將等離子體限制在某個區域,不讓它們飛散開來的技術。

等離子體中的粒子具有動能,它們會到處運動而散開,有的粒子還能轟擊真空室壁,使等離子體粒子數目及其能量都要損失。

粒子撞擊真空室壁其上的物質會濺射到等離子體區域,使等離子體能量通過輻射形式損失掉,導致等離子體的溫度降低。

爲了減少等離子體的粒子數目和能量的損失,可用“場”能傳遞相互作用這一特性來約束等離子體。場可以是磁場、電場、引力場。太陽及其他恆星中的熱核聚變反應是藉助引力場來約束等離子體的。這些星體的質量很大,引力也很大,足以將等離子體約束在一起,進行熱核反應。

但地球上的高溫等離子體靠弱的引力來約束並使其進行熱核反應是不可能的,必須用別的約束方法。

熱核聚變研究中約束等離子體的主要方法是磁約束和慣性約束。託卡馬克裝置和仿星器裝置,選擇的都是磁約束,減少等離子體粒子和能量的損失

在可控核聚變,聚變反應時,等離子體的溫度,動則都是億做單位起步,所以,他們需要跟大更可控的磁場,來實現對聚變反應,等離子體的約束,讓它變的可控,這也是整個可控核聚變的重要核心之一。

“水冷器,等離子體約束,超導材料,還有能夠抵抗聚變反應億萬起步高溫的壁材料··都是我們必須要突破的技術領域!”吳桐一一點出,走仿星器裝置,他們需要攻克那些難關,他們要走的,是一條開創道路,目前國際上包括國內,並不能給他們過多的經驗,特別是,現如今,託卡馬克也到了天花板。

“水冷器設計,等離子體約束,我這兩天就開始著手進行專研,這方面,我還算有些經驗!”陸驍撿著他擅長的領域,攬了過去。他做初步設計,最終再和吳桐進行優化,務必將這兩大難關全力攻克!

“超導材料,還有反應爐壁材料,這些就要看你的了!“材料板塊,歷來是吳桐的拿手好戲!他不免感嘆:“我們若是能有常溫超導材料,不僅可控核聚變,其他能源問題,其實也都能迎刃而解!”

火力發電廠可以建造在任何地方,但利用可再生能源的綠色電廠就要謹慎選址了,因爲高原上纔有強勁的風,沙漠中方能長沐日光,還有正在攻克難關的可控核聚變···因此要向綠色能源轉變,面臨的最大挑戰之一,就是如何跨越數百千米的距離,將這些來自偏遠之地的電力輸送至城市。

最先進的超導電纜可將電能輸送幾千千米而僅有百分之幾的損耗。但麻煩的是,電纜必須一直浸在77K(約-196℃)的液氮之中。因此,如果要架設這樣的電纜,每隔一千米左右就必須安裝泵機和冷卻設備,大大增加了超導電纜方案的成本和複雜程度。

能在常溫常壓下工作的超導體,將使全球化電力供應夢想成真。

常溫超導,歷來是目前超導不斷追求的至高難關。提起來,就讓多少超導人頭疼心碎的話題!

吳桐將常溫超導寫在記事本上,這是一個必須要攻克的難關!如果能夠實現常溫超導的材料突破,磁場約束,他們必然能夠突破目前的困境,將可控核聚變真正代入研發進程,這是第一個必須要被攻克的。同時,還要做兩手準備,怎麼更好利用超導材料,從工程學的角度,提升人工磁場強度! 

428.第428章 發電279.第279章 榮光198.第198章 循環318.第318章 清晰355.第355章 挑戰340.第340章 用熟128.第128章 嚴防274.第274章 影響413.第413章 吳氏速度第十三章 開考162.第162章 立項第174章 定調246.第246章 其美147.第147章 家常159.第159章 維護269.第269章 本質第68章 國家隊259.第259章400.第400章 鐵板191.第191章 相信213.第213章 特聘第四十八章 綿薄193.第193章 承諾第80章 IMO313.第313章 甘霖196.第196章 領先396.第396章 籌備410.第410章429.第429章 志存高遠409.第409章 風險297.第297章 成型431.第431章 集郵203.第203章 惦記259.第259章245.第245章 清奇第十四章 輕鬆300.第300章 酸牙398.第398章 批準210.第210章 關聯466.第466章 追月372.第372章 相輔208.第208章 矚目318.第318章 清晰146.第146章 計算第86章 風華406.第406章 第一壁第八章 支援425.第425章 戰損第五章 父母心355.第355章 挑戰469.第469章 琳瑯458.第458章 有志者374.第374章 拔高161.第161章 傑青460.第460章118.第118章 兩種108.第108章 計劃第十章 驚愕375.第375章 鬼斧255.第255章 T10001456.第456章 難忘今宵第四十三章 爭搶470.第470章 微型化409.第409章 風險429.第429章 志存高遠162.第162章 立項340.第340章 用熟287.第287章 幽靈120.第120章 挖掘第十章 驚愕第五十四章 不負179.第179章 道遠301.第301章 理解163.第163章 請託462.第462章 話語權160.第160章 壘樓295.第295章 缺憾138.第138章 發現103.第103章 拉馬努金獎第63章 瑟瑟第84章 特別獎367.第367章 帝皇449.第449章 倒計時140.第140章 能及148.第148章 護航195.第195章 落定305.第305章 築夢354.第354章 爲人師92.第92章 天窗460.第460章第十四章 輕鬆382.第382章 從容391.第391章 壯志151.第151章 驕陽364.第364章 水秀山美87.第87章 專刊337.第337章 嚴謹376.第376章 神工308.第308章 再臨200.第200章 登頂
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