第九百四十八章:核聚变点火实验(2/3)
8月20日。
小型常温核聚变技术组。
借助‘机械之主’和‘原子序构’的能力,杨学斌终于手搓出了人类历史上首座小型的常温合核聚变反应堆。
而且,马上就要进行点火试验了。
“哇,真是太美了。如果不是知道它是核聚变反应堆,我都以为是件艺术品。”
一名科研人员由衷赞道。
其他纷纷点头。
这座小型的核聚变反应堆直径约50厘米,高40厘米,外观像一截粗壮的太空保温瓶,实际上它是一个哑光黑色的碳化钨-石墨烯复合装甲圆筒。
如果剥开外壳,就会看到其内部有一个精密的“万向节”悬架系统。
四组弯曲的金色超导量子干涉天线像章鱼的触手一样,呈四面体对称,将核心牢牢“抱”在正中央。
这些天线表面雕刻着复杂的螺旋纹路,用于发射“自旋声波”。
最核心处当然就是反应腔,是一个直径仅15厘米的透明水晶球,材质是单晶锗化镁-声子晶体,也是用原子序构能力手搓出来的。
它完全悬浮在真空中,仅靠四根比头发丝还细的“量子锁定”碳纳米管与外围支架连接。
待机状态下水晶球内部空空如也,偶尔闪过一丝微弱的淡紫色磷光。
球壳内壁还蚀刻着肉眼几乎看不见的同心圆金电极环,像年轮一样细密,这就是提取高能质子的“静电网格”。
“部长,全部准备好了。”
“行,那就全出去吧。”
杨学斌说着,率先走出了实验室。
虽然他有信心可以一次性点火和发电成功,但实验就是实验,该有的安全意识不能少。
砰!
随着房门关上,他们隔着铅玻璃观察屏观察。
杨学斌负手而立,命令道:“盘古,实验开始吧,净化真空和注入燃料。”
“收到指令!”
随着盘古话落,主控计算机启动微型涡轮分子泵,将水晶球内的残留气体抽至10^-12帕斯卡,接近深空真空状态。
随后,通过一根纳米级的注入针,向球心喷射0.1微克的氘-氦-3混合燃料。
这个过程大约六十秒。
“真空净化完成!”
“燃料注入完成!”
“启动声学自旋预极化。”
杨学斌继续命令,四组超导天线开始工作,注入弱功率的圆偏振超声波。
频
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