首先就是钯元素!
徐诺了解了一下,这个微型电弧反应堆目前只能够使用金属钯与氢的同位素来进行冷聚变的反应。
其原理便是因为钯元素在元素周期表的序号是46,作为一种银白色的过渡金属,它有着良好的延展性和可塑性,并且块状的金属钯能够吸收大量氢气,这是最关键的一点。
当然了,并不是金属钯与氢结合之后便能够直接产生聚变反应释放出大量的能量。
还需要电弧反应装置。
这是一个类似于托卡马克的用环形、真空室、磁和线圈等元素构建而成的反应装置,并且还是一个微型装置,其难度似乎比大型的托卡马克装置还要大上不少。
也就是说。
只要徐诺充分的掌握了这钯元素微型电弧反应堆及其技术知识后,那么大型的电弧反应堆装置自然也就不在话下了。
因为通常情况之下,核反应堆大改小是非常困难的一件事情。
人类早就已经掌握了核裂变反应堆的发电技术,但一直到现在都很难做到将核裂变反应堆小型化。
而小改大则是相对于大改小而言要容易一些。
“先生,反应堆模型拆构完成。”
关雎的御姐声音响起。
紧接着,在不远处的巨大显示屏上,展现出了关雎对于钯元素微型电弧反应堆模型的细化拆构。
“计算一下环形真空磁圈约束的数据,再根据数据来进行反推.”
徐诺此时大脑中的灵感犹如泉涌。
解析钯元素微型电弧反应堆的活儿可以交给关雎来进行,但是对于捋顺如何通过电弧反应堆来实现冷聚变,徐诺就必须要获得准确的方式、数据、过程。
因为徐诺不可能就这么拿着一个钯元素微型电弧反应堆去告诉罗伟上校,告诉科技署,自己解决了钢铁战衣的动力源问题。
别人一问怎么解决的?
拿不出理论与技术的
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