博看读书 通过搜索各大小说站为您自动抓取各类小说的最快更新供您阅读!

可控核聚变的等离子体加热与电流驱动,乃是实现可控核聚变关键技术的主要难点之一。

如何高效的将燃料加热至数千万甚至数亿摄氏度的高温,并维持等离子体稳定运行,同时通过电流驱动技术控制等离子体形态以优化能量约束,是目前可控核聚变项目的核心挑战。

目前各国在这个方面,都有不同的进展。

但是……

无一例外,都无法高效、稳定、持久的对等离子体进行加热,使得它输出稳定。

国家超导约束聚能研究所的研究员虽然激动,但也知道,这是一个比等离子体约束难题更加难啃的硬骨头。

如果说,迈过了等离子体约束,让他们可以控制住等离子体,让它们听话。

那么……

等离子体的加热和电流驱动,便是不仅要让等离子体听话,还要驯服它们,使得它们在高温的环境,用电流进行驱动,自主放能。

这无疑更是一项严峻的考验!

“这又是一座需要翻过去的高山啊!”

“如果要让聚变反应发生,那至少要把等离子体加热到一亿摄氏度。而传统的加热方式,如欧姆加热,在高温下效率会骤降,需要依赖辅助加热技术,比如我们常用的中性束注入、射频波加热等。”

“这个方法和措施,我们国内的研发团队和国外诸多国家都尝试过了,效果有,但十分有限。最主要的是,在高温下,等离子体容易出现湍流和能量损失,无法保证加热功率和约束时间的平衡点。”

“不仅如此,在托卡马克装置中,因为等离子体电流的维持需要外部驱动,但是电流分布的稳定性又会直接影响等离子体的约束性能。最简单的例子,在高约束模式h模下,需要精确控制电流剖面和磁位形。”

“一直以来,等离子体加热和电流驱动,都是各国可控核聚变研发团队难以突破的难题。即便有所突破,但在高温下的运行时间,都还处于以秒为单位的计算当中!”

“……”

很显然,对于常年奋斗在可控核聚变研究一线的组员们来说。

对于等离子体加热和电流驱动的难点和挑战,知道的比谁都清楚。

曹启东没有说话,但听到组员们说的这些,也是微微颔首。

他们说的都对,也的确是目前包括龙国在内,诸多走在前列的世界顶级可控核聚变研发团队遇到的难题。

李阳道。

“大家说的这些,我都明白,也是我们接下来的挑战。”

“常规的方法看似已经走入死胡同,但我们或许需要跳出思维的怪圈,打破常规,反套路的思考,这些常规的办法,依旧能成为我们接下来解决等离子体加热和电流驱动的关键技术!”

他的话瞬间引起了在场组员的兴趣,也敏锐的发现,李阳在说这些的时候,脸上非常的自信。

这无疑让他们心中有个大胆的想法:

李阳是不是已经有解决办法了?

有组员忍不住问道。

“李工,您是觉得,我们龙国的研发团队,包括国外研发团队此前使用的那些解决方法,看似受限很大,实则还有很大的进步空间?”

“或者说,老瓶装新酒下,这些方法,还能起到意想不到的作用?”

所有组员都看向李阳,曹启东也不例外。

李阳刚才说的话,似乎还真有这方面的意思。

只是……

或许相较于李阳而言,他在可控核聚变领域的能力和才学,比不上对方。

但常规的等离子体加热和电流驱动方法,这十几年下来,他们尝试了成千上万次。

丰富的经验和大量的结果显示。

这些方法倒是可行,但若是靠它们来实现可控核聚变,并商业化,怕是要等到猴年马月。

所以,这些年以来,龙国以及其他国家的研发团队,都慢慢摒弃这些老旧、常规的办法,试图寻找新的方案和思路,来提高等离子体加热和电流驱动。

但结果却不尽人意。

到头来,还是有很多国家的团队回到原位,重新启用原来的方法。

李阳不想打击大家的信心,也不希望他们带着低落的情绪,进入第二阶段的研究。

他开口道。

“常见的,和大多数研发团队所使用的等离子体加热技术,应该是欧姆加热、中性束注入加热和射频加热。”

“而电流驱动技术方面,大多数研发团队采用的则是中性束驱动、射频电流驱动以及自举电流。”

“是这样吧?”

组员们纷纷点头。

李阳说的都是对的,现如今大部分国家的研发团队,在等离子体加热和电流驱动方面,采用的方法都如出一辙。

无非就是看大家材料上的区别,以及如何根据结构设计还有细节优化,达到更好的效果。

话又说回来。

这些方法的上限摆在那,无论怎么提高优化,达到的效果和最后的结果都是有限的。

似乎看出了他们内心所想,李阳嘴角噙着淡淡的笑意。

“大家可能觉得,这些方法经过数十年,乃至百年时间,被无数的团队使用过,它们的上限,已经摆在那,没有上升的空间了。”

众人面色异样,没有说话,显然是被李阳说中了。

李阳也没有在意,直接举出实例。

“既然如此,说一下我对这些办法的一些新的思路吧!”

因为是在会议室,他也没有打算一次性把这些内容讲明白。

所以便直接口述。

“欧姆加热,是等离子体加热过程中,各国研发团队用的最多的一种方法。”

“它的主要原理,无非就是和电炉丝发热大差不差,通过等离子体自身电阻产生焦耳热。”

“但这个方法有一个致命的缺陷,那就是等离子体温度升高后,它的电阻会急剧下降,无限趋近于无电阻的理想导体。”

“因为没有了电阻,自然而然,它的加热效率随温度的升高而逐渐衰减。”

“通过欧姆加热,一般情况下,无法达到聚变所需要的一亿摄氏度以上高温。”

曹启东和组员们点点头,这些都是常识性的知识,大家都知道。

问题是,这也没有办法解决啊?

曹启东看出李阳针对这个方法,有其他独到的想法,顺势问道。

“李工有何妙招,可以化解这个缺点?”

李阳淡然道。

“很简单啊!”

“既然它电阻消失,那我们就给它加上电阻。”

“注入特殊杂质,如纳米级硼颗粒,让等离子体在高温下,拥有反常电阻!!!”

博看读书推荐阅读:清穿后我成了九爷的受气包豪婿韩三千重生香江之泛娱乐帝国凌天狂婿1937从北平到南京隐婚娇妻boss爱上瘾先撩为敬:国民男神,请自重平行世界之重塑人生重生后,爷爷为我暴打富豪爸爸变成女生后与女友的日常生活桃运邪医神仙都去哪儿了小鲜肉从军记影视娱乐诸天万界之娇妻太撩人年代鉴宝左读心右鉴宝掌天下珍玩假面骑士ZIO的自我修养绝美妻子的失踪重生之嫡女祸妃乡村孤儿财阀千金是病娇,又来绑我了!我有灵泉空间,打造最美乡村天界战神在都市绝嗣兽夫,靠我生出了一整个族谱开局重生被退学,然后我逆袭了徒儿,出狱去祸害我女儿吧!直播:老登,鬼火停你家楼下咯!糟糕!假死脱身后被女主逮住了误入邪教现场的我真的是个好人那年十八,捧个女明星带回家校花的龙魂战神保镖被流放后,我在边关卖火锅不是,让你跟校花分手,你真分?我有一个超能终端黑道特种兵软萌校花太粘人,我好爱护花战神哥,你是警察,不是恐怖分子啊小时候救的校花,长大后她倒追我天道好轮回,那谁,别老追着我捶人人都爱大箱子四合院:开局三个金手指关东小土匪黑科技:最强军火商神陨事件簿小狐狸野又撩,在暴君怀里撒个娇小故事0真龙觉醒:重生异世从龙开始离婚后,三千豪门求联姻暗黑阴影下的异能者:神器争夺凤临之妖王滚下榻
博看读书搜藏榜:重生之锦绣美人谋婚婚欲醉:亿万老婆惹不得憋宝人我的修仙游戏,开局氪金成仙!萌宠豪门冷妻:非你不可美妆皇妃:我在古代直播带货我的愿望就是你!娱乐:我这么帅你们竟然叫我狗贼慕葵兮九零炮灰她被迫暴富震惊!我的徒弟居然是女帝双城:开局和蔚做狱友和离前我重生了蛇夫总裁的小狼犬盛嫁之田园贵夫重生之目中无人斗罗之暗金斗罗夫人,顾总又在求复婚了!霸妻难宠:夫人,低调点护花冷少我医武双绝,体内还有一条龙真千金被读心后,五个哥哥宠上天启航1999之大国建工年代文女配只想当咸鱼妻子的游戏神算小小姐马甲一地修仙归来,我无敌你随意穿成恶毒女配和反派he刚会五雷正法,整蛊主播上门打假浪子不浪重生归来的她们重生之影后的宠夫日常灾厄乐章盛世田园:拐个将军,忙种田!净身出户,只能靠双修无敌邻居是热芭?我有个大胆的想法!妻子的隐私国医:开局扮演神级手术大师王磊特工医妃她不讲武德风水神医诡异:开局觉醒鬼医瞳我的极品护士老婆幼龙一岁半:我被九个妹妹团宠了早安孟少心,我的霸道老公官道天下命气师四合院:从少年到首富惊!暴君的团宠崽崽是天道亲闺女腹黑王爷的小毒妃震惊:这个植物系领主太妖孽
博看读书最新小说:封狼居胥,六合烬灭变身知更鸟,被神仙室友逼着出道改开下岗?超级帝国!启动重回81:我靠赶山养活全家修仙有成却穿越到地球种田江湖警察我能吞噬别人的异能搬歌太凶了,一不小心成金牌灵气复苏:校花的金主是我妈心猎都市:我的桃花越多我越无敌硬派超能天团胎穿,年代文开始之前喰种:高武世界?自助餐厅!徒儿快下山,你师姐等不及了商海童氏智谋传承与家族荣光四合院:从被坑到镇压全场谁教你在武道世界开修仙大学?吞噬成圣:我的妖兽提款机从高三开始新的生活律政锋芒净身出户?转身继承万亿前妻疯了都市古仙医年代从下乡开始吃蘑菇后,我成了绝世古仙医年代逆袭:瘫痪老爹重生了都重生了,自然要财色双收舞蹈校花太诱惑,我强亿点怎么了重生后:带着小青梅赶山在兴安岭让你捕鱼,你捕鹰酱核潜艇干甚?错练神功后我无敌了港片:狂拽酷帅,大嫂们爱意狂涌漫漫远游记邪道下山:开局吸干女鬼怨气中医问诊:一句少看片高冷校花当场社死国运:琪亚娜出击娱乐:一部铠甲勇士震惊世界断绝关系后,我觉醒了万倍返还系统我从光里走来让你拍宠物广告,你拍忠犬八公?我这钓鱼竿永不空军,你送给真空军了?出租屋的直播歌神假酒风云录回到家乡:从捕鱼开始的悠闲生活外卖员?可他们都叫我绣春阎罗大梦60年神武大帝【废物公子成神之路】四合院:重生傻柱,终极老六重生九零之白手起家82赶山打猎娶村花!从猎熊开始人间争锋