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第537章 这么拼命,值得么?(2/5)

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材料的耐高温高压,以及防中子辐射的能力距离一个可靠的实用可控核聚变反应堆来说,还是有不少的差距。

这里头有内壁材料的问题,也有镍基-碳化钨双涂层材料有改进优化空间等因素。

其次,仿星器这个结构好是好,但就是光靠结构来约束粒子流还是有些困难。

江奕辰的计划是结合托卡马克的一些优点,利用强磁约束,来把结构特性发挥到极致。

在核聚变反应过程中,氘(D,重氢)与氚(T,超重氢)的融合反应是江奕辰认为当前技术条件下最有可能实现突破的方向。

从理论层面分析,D-T反应遵循爱因斯坦的质能方程E=mc2。

在核聚变过程中,氘核与氚核在极高的温度和压力下相互接近,克服核力斥力后发生融合,形成一个氦核并释放出一个中子及大量能量。

这一过程中,部分质量转化为能量。

设计一个简化的模型,不考虑反应中的能量损失和转换效率,理论上每融合一个氘核和一个氚核,会释放约17.6兆电子伏特的能量。

若以克为单位计算反应物,由于氘和氚的原子质量分别为2和3(以原子质量单位计),则每克氘完全反应需要约0.33克的氚,两者合计约1.33克反应物理论上能释放出巨大的能量。

根据公式,E=6.624×10^22对×17.6 MeV/对×1.602×10^?13J/MeV=1.86×10^10J。

而仅仅是1.33克的氘氚核聚变反应,就相当于约635千克标准煤完全燃烧产生的能量!

倘若核聚变反应堆启动,在克服了启动之初需要损耗的大量能量之后,稳定运行过程中,获得的正收益肯定是巨大的。

届时,一个反应堆的发电量,都可能无比庞大。

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