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第118章 热核聚变,冷核聚变(3 / 6)

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别看这仅仅是一字之差,科技水平的提升却无比巨大。

是完全配的上这整整一个级别的提升的。

蓝星也在搞可控核聚变,

而蓝星的可控核聚变,走的就是最初级的热核聚变技术路线。

无论是仿星器还是托卡马克装置,其核心思路,都是靠提升等离子体的温度和密度,来促发聚变反应产生。

无非是促发路线不同而已。

可‘制造等离子体、升温、升密度,直至聚变反应开始产生’这个流程,两者都是相同的。

但是...

到这里,也能明显看出来了。

之所以两种技术差距如此之大,根本就在于:

升温,本身就是可控核聚变至关重要、也必不可少的一环。

后者已经完全抛开前者的理论基础了!

热核聚变的难点在于:

没有合适类型的材料,能承受数千万、甚至数亿度的超高温。

哪怕是采用磁约束方式的托卡马克装置,其运行时,内部被不停加温的等离子体,一样存在极其恐怖的热量辐射。

磁约束场,确实能约束等离子体,使之不与装置内壁产生直接的物理接触。

可装置内壁的结构,暴露在后者产生的巨大热辐射下,

一样会随着时间慢慢变质崩溃,失去作用。

堪比太阳核心两倍的、上亿度恐怖高温,破坏力是难以想象的。

华国无论拿出什么类型的材料,都得被它的热辐射破坏殆尽。

想想也是。

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