骑士书屋 通过搜索各大小说站为您自动抓取各类小说的最快更新供您阅读!

可控核聚变的等离子体加热与电流驱动,乃是实现可控核聚变关键技术的主要难点之一。

如何高效的将燃料加热至数千万甚至数亿摄氏度的高温,并维持等离子体稳定运行,同时通过电流驱动技术控制等离子体形态以优化能量约束,是目前可控核聚变项目的核心挑战。

目前各国在这个方面,都有不同的进展。

但是……

无一例外,都无法高效、稳定、持久的对等离子体进行加热,使得它输出稳定。

国家超导约束聚能研究所的研究员虽然激动,但也知道,这是一个比等离子体约束难题更加难啃的硬骨头。

如果说,迈过了等离子体约束,让他们可以控制住等离子体,让它们听话。

那么……

等离子体的加热和电流驱动,便是不仅要让等离子体听话,还要驯服它们,使得它们在高温的环境,用电流进行驱动,自主放能。

这无疑更是一项严峻的考验!

“这又是一座需要翻过去的高山啊!”

“如果要让聚变反应发生,那至少要把等离子体加热到一亿摄氏度。而传统的加热方式,如欧姆加热,在高温下效率会骤降,需要依赖辅助加热技术,比如我们常用的中性束注入、射频波加热等。”

“这个方法和措施,我们国内的研发团队和国外诸多国家都尝试过了,效果有,但十分有限。最主要的是,在高温下,等离子体容易出现湍流和能量损失,无法保证加热功率和约束时间的平衡点。”

“不仅如此,在托卡马克装置中,因为等离子体电流的维持需要外部驱动,但是电流分布的稳定性又会直接影响等离子体的约束性能。最简单的例子,在高约束模式h模下,需要精确控制电流剖面和磁位形。”

“一直以来,等离子体加热和电流驱动,都是各国可控核聚变研发团队难以突破的难题。即便有所突破,但在高温下的运行时间,都还处于以秒为单位的计算当中!”

“……”

很显然,对于常年奋斗在可控核聚变研究一线的组员们来说。

对于等离子体加热和电流驱动的难点和挑战,知道的比谁都清楚。

曹启东没有说话,但听到组员们说的这些,也是微微颔首。

他们说的都对,也的确是目前包括龙国在内,诸多走在前列的世界顶级可控核聚变研发团队遇到的难题。

李阳道。

“大家说的这些,我都明白,也是我们接下来的挑战。”

“常规的方法看似已经走入死胡同,但我们或许需要跳出思维的怪圈,打破常规,反套路的思考,这些常规的办法,依旧能成为我们接下来解决等离子体加热和电流驱动的关键技术!”

他的话瞬间引起了在场组员的兴趣,也敏锐的发现,李阳在说这些的时候,脸上非常的自信。

这无疑让他们心中有个大胆的想法:

李阳是不是已经有解决办法了?

有组员忍不住问道。

“李工,您是觉得,我们龙国的研发团队,包括国外研发团队此前使用的那些解决方法,看似受限很大,实则还有很大的进步空间?”

“或者说,老瓶装新酒下,这些方法,还能起到意想不到的作用?”

所有组员都看向李阳,曹启东也不例外。

李阳刚才说的话,似乎还真有这方面的意思。

只是……

或许相较于李阳而言,他在可控核聚变领域的能力和才学,比不上对方。

但常规的等离子体加热和电流驱动方法,这十几年下来,他们尝试了成千上万次。

丰富的经验和大量的结果显示。

这些方法倒是可行,但若是靠它们来实现可控核聚变,并商业化,怕是要等到猴年马月。

所以,这些年以来,龙国以及其他国家的研发团队,都慢慢摒弃这些老旧、常规的办法,试图寻找新的方案和思路,来提高等离子体加热和电流驱动。

但结果却不尽人意。

到头来,还是有很多国家的团队回到原位,重新启用原来的方法。

李阳不想打击大家的信心,也不希望他们带着低落的情绪,进入第二阶段的研究。

他开口道。

“常见的,和大多数研发团队所使用的等离子体加热技术,应该是欧姆加热、中性束注入加热和射频加热。”

“而电流驱动技术方面,大多数研发团队采用的则是中性束驱动、射频电流驱动以及自举电流。”

“是这样吧?”

组员们纷纷点头。

李阳说的都是对的,现如今大部分国家的研发团队,在等离子体加热和电流驱动方面,采用的方法都如出一辙。

无非就是看大家材料上的区别,以及如何根据结构设计还有细节优化,达到更好的效果。

话又说回来。

这些方法的上限摆在那,无论怎么提高优化,达到的效果和最后的结果都是有限的。

似乎看出了他们内心所想,李阳嘴角噙着淡淡的笑意。

“大家可能觉得,这些方法经过数十年,乃至百年时间,被无数的团队使用过,它们的上限,已经摆在那,没有上升的空间了。”

众人面色异样,没有说话,显然是被李阳说中了。

李阳也没有在意,直接举出实例。

“既然如此,说一下我对这些办法的一些新的思路吧!”

因为是在会议室,他也没有打算一次性把这些内容讲明白。

所以便直接口述。

“欧姆加热,是等离子体加热过程中,各国研发团队用的最多的一种方法。”

“它的主要原理,无非就是和电炉丝发热大差不差,通过等离子体自身电阻产生焦耳热。”

“但这个方法有一个致命的缺陷,那就是等离子体温度升高后,它的电阻会急剧下降,无限趋近于无电阻的理想导体。”

“因为没有了电阻,自然而然,它的加热效率随温度的升高而逐渐衰减。”

“通过欧姆加热,一般情况下,无法达到聚变所需要的一亿摄氏度以上高温。”

曹启东和组员们点点头,这些都是常识性的知识,大家都知道。

问题是,这也没有办法解决啊?

曹启东看出李阳针对这个方法,有其他独到的想法,顺势问道。

“李工有何妙招,可以化解这个缺点?”

李阳淡然道。

“很简单啊!”

“既然它电阻消失,那我们就给它加上电阻。”

“注入特殊杂质,如纳米级硼颗粒,让等离子体在高温下,拥有反常电阻!!!”

骑士书屋推荐阅读:家人们谁懂,这海军怎么是个混混异境逆袭:我命由我,不由天顶流开局,制霸娱乐圈富豪从西班牙开始退圈考回冰城,引来一堆小土豆清冷校花?不熟,但她喊我少爷!娱乐:说好假结婚杨老板你认真了重生之纯真年代阡陌中的荒灵带着搬家石游三界祸水之妻我可是反派,主角妈妈注意点带着空间穿八零,领着家人奔小康让你代管殡仪馆,你竟让地府降临宗门仅剩的独苗谍战:我黄埔高材生,去底层潜伏提前登录!重生的我怎么输?双穿:我是地球OL内测玩家我当军户媳妇的那些年铁锹配大锅,一锅炒菜七万多都市小保安的蜕变四合院之达则兼济天下灵气复苏,我十年成帝,杀光异族无尽末日内的干涉者灵气复苏:我能召唤铠甲绝代天师:人前显圣被刘天仙曝光我在神学的世界写三体太空大陆娱乐:京圈少爷的我成顶流了?变身少女拯救世界?我只想摆烂!我领悟万千剑道,一剑屠神!神豪从关注女主播开始特级保安禁咒?快加油,你肯定能破我防御最强欺骗系统,自爆我就是修仙者怒怼多国名场面,我成护国狂魔末日:我修仙拽一点怎么了惩治邪恶重来一世,天降比不过青梅人人都爱大箱子史上最牛神豪重生之再无遗憾山村尤物俏美妇我的26岁总裁妻子嫂子别怕,有我在你放心大胆去做重生了,谁还想成家啊!不让地球流浪家里有矿了不起?月球都是俺家滴赚一元,奖一万,我劳动致富笔下升官
骑士书屋搜藏榜:[快穿]小受总是在死娱乐圈火爆天王战神赘婿:黄海平拜托!当天才很累的不信你试试!科技供应商重生:从叫错女同桌名字开始让你上大学,你偷偷混成首富薄先生的专属影后又美又娇带着修为回地球,全家随我飞升了我的女孩在灯火阑珊处医路人生:一位村医的奋斗之路重生嫡女归来最强赘婿霸宠甜甜圈:夜少,别乱撩我真不想当大明星体内住着个疯批仙尊地球online我开启世界大战港综:曹达华在我身边卧底特种兵:林老六竟然是狼牙总教官我家夫人今天听话了吗灵异:给鬼化妆,我赚麻了陈西峰商路笔记农门长嫂有空间抓鬼小农民农家俏寡妇:给五个孩子当娘都市极品保镖奶爸的超级农场穿书九零,大佬的炮灰前妻觉醒了穿成女配后我和权臣成亲了滑稽主播风雨兼程的逆袭路娱乐:让你介绍自己,你介绍家底重生之事事顺意限量婚宠:报告军长,我有了真千金断亲随军,禁欲大佬日日宠一个普通交易员的进阶之路神界红包群撩妻1001式:席少,深度爱!影帝请你不要再吸我了喵欢喜:系统加持,校花房东太温柔公主殿下太妖孽黑道往事:从劳改犯到黑道传奇!重生之并蒂金花BOSS来袭:娇妻花式溺宠逆风三十岁重生高中校园:男神,撩一撩这个道士不靠谱村色撩人明朝大纨绔我向斐少撒个娇
骑士书屋最新小说:属灵觉醒:我与神的连线中为了白月光要离婚绝色娇妻悔断肠院士重生,一架战鹰惊世界末世修仙,普通人逆袭成仙开局透视眼:赌场封神千王路科技突围:从省委大院开始成年人的无奈不屈中华从表面上我应该是个武者的哥逆袭:从方向盘到财富榜逆袭万界四合院异能逆袭官场诱惑灵气复苏:我靠炼器无敌都市异能之逆袭平行蓝星,准备摆烂却又被套牢!地核里面淘点金华夏无神?我捡的少女是西王母!神之手:执掌万物蓝图开局支援藏西,我成了封疆大吏第十医院,专治异能病服务员?不,我是京圈小少爷抗战之海棠血泪诸天万界人生体验开局觉醒顶级异能,我要爽活一世娱乐:顶流小花怀里钻,我摊牌了欢喜:系统加持,校花房东太温柔港片:系统加持,舞女献媚尽风流香江的亚洲时代重返1979:从赤脚医生到国医时空守墓者高武:从琴姨上门道歉开始无敌重生:回到1983当富翁权欲之涡重庆谍战:敌特在行动激活万倍返还后,女神绷不住了死神当保镖!冰山总裁她心动了重生后,我从医神开始登上神坛我在不存在的古代行佛废土纪元:我的御兽有亿点特殊抗日战争之东方战场傻子得道成医仙高武:破灭虚空签到!从穷鬼到都市神话我的肉身是熔炉,神明也是燃料御兽之神:两个神级天赋就是狂!被首富认亲,修仙者身份藏不住了开局一颗海王珠,无边大海任逍遥都市修真:神医归来,已天下无敌重生:跟丈母娘搭伙,赶山致富!