当这八十一束强光一起通过反应堆内层的孔洞射向核心反应堆后,他们会汇聚到一个点上,这里有早就准备好核聚变原料,随着这个点上的度温瞬间升到一个可怕的高度,原料就被点燃,就开始剧烈的发生核聚变。
需要说明一点,氘氚聚变优点是原料成本低,可以从水中提取,其缺点聚变反应产生的高速中子向外冲击反应装置的保护层,能引发核反应。
这些昴贵的保护层一段时间后就必须更换,而且此时保护层因为可能发生核反应面有放射性,成了核废料,处理起来一样费用惊人,还有一个不好的是氚同样有放射性,而且氚也可能跟保护层反应。
但这些问题完全难不到王星海,由于原力阵法的作用,这些中子是不会逃出原力阵法,因而不会与反应装置的墙壁发生核反应,也不会对自然界有什么危害。
第一次实验投的原料非常少,这是为了安全考虑,毕竟这个反应堆到底有没有问题,谁也说不清楚,反应过程持续差不多0.1秒左右,就是这么点时间,它就释放出巨大的能量。
要知道这里面投放的核聚变燃料不到0.02克,核聚变过程中释放的能量实在是太巨大了,可以想像一下,如果投入更多的原料,将会获得天量的能量。
根据爱因斯坦的质能公式E=MC^2,一公斤氢如果全部聚变为氦,将损失质量0.029公斤,产生的能量达到恐怖的7.27亿千瓦时。
可见核聚变所能产生的能量是何等的庞大,这也是为什么说核聚变才是人类未来能源的希望,因为它储存量非常巨大,海水中取之不尽用之不竭。
像核裂变的燃料,地球储量其实并不算多,提纯难度大,开采困难,同时产生的核废料多,可能对环境构成大的污染,这方面核聚变的优太点明显了。
太阳内部核心处就有一个称为核反应区的区间,在这里,太阳核心处温度高达一千多万度以上,压力相当于三千亿个大气压,在这里持续进行着聚核变反应,为太阳提供能量,源源不断。
根据爱因斯坦的质能公式以及原子核物理学,太阳内部每秒钟就有近六亿吨的氢原子发生核聚变反应,减少的质量转换成能量扩散掉,正是这巨大的能源带给了我们光和热,但这损失的质量与太阳的总质量相比,却是不值一提的。
从太阳被向外发光起到现在,已经过去了五十亿年的漫长岁月,这期间质量少了自身0.03%,可是,它到底放出了多少了能量呢?没人算的清。
科学家对太阳内部氢含量进行估计推算,太阳最少还有50亿年的正常寿命,这也只有核聚变才能办到。
第一次点火实验过后,严毅会得到了很多重要的技术参数,像核聚变临界的燃点,反应过程中的温度变化规律,虽然这个时间非常的短暂,但是非常保贵,这可是第一手的资料!
接下来的几天,经过严格的检查之后,没有发现问题,再次投放燃料,就这样试验很多次,每次投的燃料逐步增加。
在这一次次的试验过程中,严毅会带领着科研人员取得了大量的数据,为以后独立研究奠定了基础。
不管核聚变燃料反应产生多么庞大的能量,依靠原力法阵控制的反应堆都依旧非常安全、可靠的将庞大的能量牢牢的约束住,这样就实现可控核聚变!
利用原力法阵来实现核聚变产生的巨大能量来发电的实验获得成功,标志着公司发展进入了新的篇章,终于可以面对太空了!
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