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二代可控聚变——也就是氘氦三聚变,才是能源行业的未来!
想要攻克二代可控聚变技术的难关,亟待解决的问题主要有两个,一个是反应堆的点火,另一个便是将火装起来。
说的更详细点儿,就是找到一个能够容纳并压缩几十亿度高温等离子体的容器。
指望一般材料能够承受这种级别的能量显然是不现实的,因此对于这个“容器”,陆舟的选择仍然是磁场。
虽然10000t的理论计算结果听起来有些吓人……
但相比起其他技术路线而言,勉强还算是比较靠谱的那种了。
“然而问题就在于,上哪儿找这么大的磁场去。”
轻轻挪动着食指,陆舟将电磁体部件从反应堆的全息模型上拆了下来,放大之后挪到近处,摆在面前仔细端详了起来。
这个时代无论是办公还是科研,基本上已经做到了无纸化。
立体的全息构图能够更加直观的反应出设计中的每一个细节,并能够允许设计者很方便地对其中需要改进的部分进行修改。
稍微试用了几次之后,陆舟很快便体会到了这种科研工具的优秀之处。
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