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。