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第18章 推演结果:可控核聚变反应堆 (第2/3页)

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明看到那上百项技术后,江明头皮有点发麻。

虽然知道可控核聚变作为未来能源,其技术难度肯定不是战略激光武器能够比拟的。

但是当上百项技术的清单列在你面前,江明的内心,还是一片的哀嚎的。

就算这些技术印刻在江明的脑海中,江明要将所有的技术都梳理一遍,都需要个把月的时间。

更不用说其中的某些瓶颈技术,比如耐高温材料、常温超导体技术,更是重中之重。

不过虽然难搞,但可控核聚变作为接下来研发的重点工作,江明感觉在其中付出一些努力,还是值得的。

就这样,江明也不着急了,是静下心研究系统给的资料。

用了接近二十天的时间,江明终于将脑海中关于核聚变反应堆的资料理顺。

又用了三天的时间,形成了核聚变反应堆的技术方案。

按照江明的构想,结合目前夏国的技术水平,主要重点有以下几部分:

常温超导体技术;超高温离子束约束技术;百万级耐高温材料技术;

这三种技术,是目前整个蓝星尚未突破的技术,也是限制可控核聚变商业化的瓶颈。

常温超导体技术,不用说,是核心技术。

可控核聚变,需要将核反应约束在特定的情况下。

按照现有的耐高温材料,是无法实现实体约束的。

即使是未来,也无法实现。

毕竟,核反应堆的中心位置,温度有上亿。耐高温材料,再怎么研发,也不可能达到这种程度的。

因此,需要使用磁场,将核聚变进行约束。

想要产生足够的磁场,只有使用超导体才能够实现。

半导体,在特定的条件下,会展现超导特性。

这种条件就是温度,而且是极低的温度。

现有蓝星的技术水平,能够展现超导体的温度数值,差不多是零下两百摄氏度。

这种温度,严重限制了超导体的应用。

毕竟,在实验室中,可以使用液氮等技术将温度降到这种程度。

但商业化运行中,总不可能一直配备液氮罐。

而且超导体低温的维持,对于液氮的消耗极为恐怖。

这就造成,超导体的日常使用,是极为昂贵的。

因此,核聚变反应堆,需要解决的一个问题,就是找到能够在较高温度下,表现出超导性能的材料。

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