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!

“强加电阻?”

在场的组员们为之一惊。

还能这样操作?

电阻为零,那就强制性人为给它注入电阻,让等离子体在高温下,依旧保持着电阻,持续升温。

不得不说,这确实是反常识的想法突破,跳出了正常的思考方向。

曹启东眼睛一亮。

人为施加电阻,让等离子体在高温下,依然能够保持足够的发热电阻进行持续、稳定的发热。

妙啊!

“李工,你这个方法别出心裁,着实是我们之前从未想到过的。”

以往研究所针对这个问题,一直以来的解决方向是,如何让等离子体在高温下,电阻不要消失。

但是从未反过来思考。

等离子体随着高温电阻消失,那是它本身的物理特性,你无法改变。

既然本身的物理特性改变不了,那就利用外部力量,强行注入‘电阻’。

也就是打鸡血!

不得不说,李阳的想法总是那么的特别,但又能有奇效。

虽然还不知道强行给等离子体注入杂质,产生电阻这个方法到底会有多大的效果,但也给他们拓宽了思路,打通了一条新的道路。

李阳笑了笑。

他还有其他‘独到另类’的想法,但现在时间有限,无法展开说。

“方法虽行,但效果有限。”

“不过,具体结果如何,有哪些需要完善的地方,还是留给接下来实际操作过程中,大家来发现解决吧!”

“如何?”

要解决等离子体加热和电流驱动的问题,他有很多方法。

他可以利用这些方法,更快的让龙国实现可控核聚变商业化。

但是……

光是他掌握没用,得让那些真正想要为龙国国防伟业添砖加瓦的研究员们,也都能熟练掌握。

而这,就需要他们自主学习和思考了。

组员们很兴奋,也很期待。

“没问题,我们还怕李工不答应呢!”

“哈哈哈……李工都给我们明确的方法和思路了,如果我们还坐享其成,也没有必要待在团队中了。”

“没错!光看不做,永远原地踏步。”

“李工,我们何时开始?”

有组员问道。

“择日不如撞日,明天吧!”

“今天大家的任务是整理和消化前一阶段的数据,明天开始进入下一阶段的研发。”

“曹所长觉得呢?”

李阳问道。

曹启东摇摇头,没有任何意见。

“我没问题,全听李工的。”

李阳点头,看向研究员们。

“各位呢?”

研究员们早就迫不及待了,要不是手头上还有前一阶段的重要任务,他们恨不得现在就开始。

“同意!”

“好,就明天。”

“今晚加班把数据整理好,明天进入第二阶段!”

“离实现可控核聚变越来越近了!”

“……”

翌日。

知道要进入研发的第二阶段,哪怕前一天熬夜了,研究员们也早早的来到了实验室。

李阳也不废话。

“昨天那个想法说出来后,大家看起来都很感兴趣。”

“既然如此,我们今天就来验证一下!”

“下面分配任务……”

还是按照第一阶段的分组,他逐一把今天的验证性实验任务分配下去。

很快,接到任务的各个小组立马投入实验当中。

李阳和曹启东也没有闲着。

“曹所长,我们也有任务。”

他将一份文件递给曹启东。

“我们得搞清楚量子隧穿和磁约束的协同机制,而且要用具体的数据,来验证其关键地方。”

曹启东微微皱眉,要搞定这个,实话实说,有点儿难度。

不过,正是有难度,才更有挑战性。

“没问题!”

很快,整个实验室顿时忙碌起来。

李阳和曹启东,也一头扎进计算当中。

两小时后,李阳搞定了自己负责的第一组数据,抬头看向曹启东。

“曹所长,如何?”

等待了几分钟,曹启东才总算长舒一口气,把计算结果推给李阳。

“不负李工众望,算出来了,你看看。”

李阳接过他的结果,仔细检查了一遍,欣然点头。

“没有问题。”

不知为何,曹启东心中竟然感觉非常高兴,比当初搞研究的时候实现重大突破还要高兴。

李阳没有注意到他的反应,他拿着结果,分析道。

“曹所长你看,我们通过第一性原理计算发现,纳米硼颗粒表面的量子隧穿效应,会诱导电子形成局域化共振态。”

“使得电子在磁场中的回旋半径形成尺度匹配,增强电子-离子碰撞频率。”

通过Γ=exp(?2\/??*2me?e2bd?)公式,其中d为硼颗粒间距,b为磁场强度,m_e为电子质量,e为元电荷。

当d=15纳米、b=5t时,Γ≈3.2,即碰撞频率提升了3倍。

这说明加入纳米硼颗粒是有用的。

这一结果,让曹启东也激动万分。

“如此说来,李工你提出的想法,确实可行!”

如果可行,那欧姆加热这个老旧方法,又能焕发新机,并得到不错的结果。

这绝对是好事啊!

李阳摆摆手。

“现在下这个结论,还为时过早,还是需要进一步的实验。”

曹启东冷静下来。

确实,这只是理论可行。

况且,按照传统理论,往等离子体中注入杂质,还存在很多问题。

“按照此前某国家研究室提出的设想,杂质的注入,会导致等离子体能量损失增加,使得欧姆加热效率严重下降。”

昨天回去之后,曹启东也去查阅了相关资料。

发现国外某个研发机构在好几年前,做过一次实验。

在托卡马克中注入硼等轻元素杂质时,硼离子在等离子体边缘形成辐射屏障,会抑制钨等重杂质向芯部扩散。

与此同时。

硼的低原子序数特性可通过轫致辐射耗散能量,而过量的硼会稀释燃料密度,降低聚变产额。

李阳也清楚这方面的问题所在,说道。

“所以,这就是我们刚才验证的必要所在。”

“当硼颗粒尺寸降至5-10纳米,并且控制注入的速率在0.1-0.3mg\/s时,硼离子在等离子体边缘形成量子隧穿势垒,电子通过库仑碰撞与硼离子的相互作用显着提升。”

“而电阻率在1.2亿c以上仍维持在10??Ω?m量级!”

“所以,这个方法有很大的失败风险,但完全值得一试!!!”

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:四合院:截胡系统开局躺赢离婚后摊牌了,我修仙的!都市炼宝传奇港片:曹老板,专嚯人家墙角重生变成白毛萝莉,解锁傲娇系统牛冲天邻居姐姐请不要打扰我四合院之文艺人生离婚后,我的神豪游戏成真了老爸,你也重生了?九霄玄天神帝权力争锋神级纨绔偶遇村花洗白白,被当成流氓下山后,我成了国民男神你出轨在先,我和学姐领证你哭什么装失忆找初恋,我走你哭什么?重生77,这个怨种我不当了误入五哈,从此进军文娱圈!初与末的故事1全民:觉醒虫族主宰,一秒孵一虫!重生1979:开局成为卖炭翁重生:这一世成为至尊重生80:打猎喂饱小娇妻兵王重生七零年:开局白得美娇妻尘渊启示录神农传承:我的农业天赋觉醒了开局复刻校花神级天赋,她反手提剑上门网游:开局掠夺进阶天赋体修的乐园之旅世界版本更新:战姬召唤师地皮继承:请叫我天景之主!我在女子监狱修仙,出狱便无敌高考后,美女接我回家继承家产全能仙医我一长生者,强亿点点太合理了开局碰瓷白富美,解锁神眼当大佬穿越后,我有一个无敌义父一夜变身女神谋我家产,别怪我不讲武德重生79:开局截胡五品叶俢行从搬砖开始美女明星都想吃一口的内娱第一帅重生10:从娱乐圈开始杀穿全世平凡躯壳下的呐喊失败者重生记GM的文明重启计划官道情缘最强赘婿:我老婆马甲掉光了在新西兰洋插队的日子