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在上个世纪,核裂变便成为了可控的反应,所以才有了各种核反应堆、核电站,然后是核动力坦克和潜艇。
而核聚变的可控性,至今还是科学界的一大难题,尚且无人能使得核聚变在常温状态下,变成可控技术。
有的都是一些热核聚变技术,每一次核聚变,都需要耗费巨大的物资和财力,并且距离真正的可控,还差天远,从而让核聚变无法投入日常的科技应用中。
搞科学的,人人都知道核聚变其实就是让原子核相融,形成新质量更稳定的原子,从而放出能量,但知道原理和用以实践是两回事儿,常温状态下,原子核怎么可能摆脱电子而相融?
这会儿,苏诚抽到的奖品,却是实实在在的一个常温核聚变可控装置。
现在国内国际上,最为先进的核聚变装置,大概是热核聚变的实验装置,如华夏的‘超导托卡马克’。
这种装置,就是典型的热核聚变技术的体现,在最里面,要把氘和氚所在空间的温度上升到上亿度,而外围磁线圈的温度要降到零下269度,这其中的耗资可想而知,然后再利用磁力、各种变压装置以及脉冲发生器,对核聚变形成约束。
不过,以目前的技术,这一约束,还远无法让核聚变为人类所用。
而科技城出产的这个【常温核聚变可控装置】,技术原理与现在世界上的任何一种热核聚变装置都不同。
它的原理是通过‘稳态长脉冲’和‘磁力纳米机器人’,直接对氢进行‘变量处理’,让氢的电子摆脱原子核束缚,原子核则相互吸引,大量地堆积成为原子质量更重的原子核。
变量由于是在常温状态下,所以就成了可控的技术,想要停止核聚变,只需要关闭装置,里面的电子不再接受能量的冲击和机器人的影响,自然就能回归到常态。
启动此装置,可以利用科技
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