第322章 准备向核聚变进军【求订阅】(1/7)
高温高磁场的环境可以营造出来,但是,可控核聚变技术面临的技术挑战困境也是相当之多的。
首要需要解决的问题就是高温高压之下的材料选择和制造。
能够承受一亿度高温的材料目前人类已知的环境里是不存在的。人造合成材料也没有能达到标准的。
所以那就必须得想个办法,把这个问题给解决掉。
要想用核聚变来发电,那就要找到一个可以保证反应过程稳定可控的方式。
最后一个也是最关键的要解决可控核聚变能量的高效转换和传输这个问题。
目前的可控核聚变的解决路径主要有两个。
一个是超强激光束进行能量聚焦,以引发核聚变的发生。
另外一个是托卡马克装置。
牢霉一直都在走超强激光这个路径,它在这方面技术最为先进。
激光路线主要是需要使用尽可能多的激光束把能量聚焦到一个点上。每个方位的能量输入都不能有丝毫的偏差,难度极高,同时超强激光对光学设备的要求也是非常之高的。
目前激光路线自然是远远达不到商用可控核聚变的程度。
前两年,牢霉的科学家还动不动就将这个技术路线拿出来吹一吹。
就好像他们马上就可以找到可控核聚变的方法。
但近一两年,牢霉的相关科学家明显变得沉寂,都不站出来吹了。
之所以会出现这种情况,没有别的原因。
纯粹就是因为牢霉如今很穷,经费有限。
他们已经是把不靠谱的科研都给砍掉了。
那些研究激光路线可控核聚变的科学家现在都已经不得不放弃研究了。
托卡马克装置方面的可控核聚变研究貌似已经多了起来。
目前,华国的国内就有好几个顶尖儿的大学在搞托卡马克装置的核聚变研究。
前不久,华国科大的团队还实现了稳定的63秒稳态长脉冲高约束模等离子体运行,创造了一个全新的世界纪录。
华科大这个托卡马克装置使用的是全超导模式,目前他们已经解决了射频波耦合、高约束等离子体稳定控制、等离子体与壁相互作用物理、低
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