十二月31日。
新墨西哥州,桑迪亚国家实验室。
几名穿着防护服的工程师正站在半球形的装置中,检修着已经冷却下来的设备。
z-machine,这便是这台装置的名字,也就是俗称的z机。
密布在装置内的电容器最大可以释放1000个闪电的电能,只要按下开关,2000万安培的电流就会在一瞬间涌只有橡皮擦大小的圆筒,狂暴地将装在里面的氢原子压缩到极限,并释放恐怖的聚变能量。
受到太平洋对岸的那台示范堆的影响,最近美国的可控聚变实验室日子过得都还算不错。
尤其是在见识过了前段时间发生在能源期货市场上的动荡之后,国会老爷们也总算是认真对待起了差点被他们扔进垃圾堆里的可控核聚变技术,不再吝啬手中的经费。
而除了国会老爷们之外,各大能源巨头也加大了对该技术的投资。不过对于能源部下属研究机构桑迪亚国家实验室来说,他们主要还是拿着联邦政府的拨款在做实验。
有别于加利福尼亚州的nif,z机并非纯粹意义上的惯性约束,而是利用燃料的惯性与强电流形成的磁笼,在微秒时间范围内发生脉冲点火——如果无法理解这句话的话,可以简单的理解成一种磁与惯混用的约束方式。
这台机器虽然没有大名鼎鼎的nif出名,但却曾经创下过全世界最高温度——35亿度的世界纪录。甚至就连设计这台装置的研究人员自己,都一度为这个超出预期的温度感到惊讶以及困惑。
不过说实话,如果是用dt燃料的话,这个温度纯粹是多余的。毕竟要使聚变反应发生的话,一亿度便已经足矣。就算是理想中的以he3为燃料的二代核聚变,临界温度也才六亿多,也根本用不上这么高的温度。
不得不说,可控聚变研究的难点从来
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