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身为本项研究的主要负责人,沈公输自然也在庆祝的人群中,此时听到叶秋离让他介绍、品评这座实验装置后也不推辞,立刻就当仁不让地接过话题,朗声说道:“既然叶总让我说一下,那我就直说了。我们这具聚变反应堆装置依旧是磁力约束理论的产物,但是要比美国投入使用的那座先进了至少100年。
它的几个主要特点相信大家从外观上也可以直接看出来了,首先一点就是小,小到只有一辆家用汽车那么大。这是最关键的一点,也是我们一直以来的研究重点,现在看来效果还是很令人满意的。
这座反应堆的主要建造材料是叶总合成出来的超级材料,不但硬度超强,更可以承受近百万度的高温。这样一来,我们就可以直接将核聚变反应的原料氘、氚或者氦3的气体加温到等离子状态,非常简单地分离出原子核用于聚变反应,不必像常规材料建成的反应堆那样,建造复杂的磁场进行防护,自然可以节省相当大的空间与设备……”
听到沈公输对自己提供的超级材料赞不绝口,叶秋离倒是有点汗颜不已,这些材料可不是他通过现代科技合成出来的,而是完用炼器手段炼制所成,算是小小做了一点弊。虽然他也在寻求科技手段制造这些材料的方法,但是目前还没有取得彻底的成功。
想要通过科技手段炼制出这些材料,需要极其庞大的能量,也只能等第一代聚变反应堆检验合格,可以使用之后,利用反应堆提供的巨大能量进行成规模的制造了。
看着周围众位同事与有荣焉的表情,沈公输并没有注意到叶秋离稍稍有点走神的情况,继续兴奋无比地介绍道:“除了材料强悍外,我们建造的这座聚变反应堆还采用了叶总精心设计的新概念磁场发生设备,彻底摒弃了传统的托卡马克磁场装置。
这个装置不需要建造数量众多且结构复杂的纵向场线圈和极向场线圈,只需布设一个简单的圆球形超导线圈架构,接通电源后就可以产生足够强大的封闭磁场,束缚住反应堆体,使之可以接受我们的控制……”
这一次,感受到沈公输的钦佩后,叶秋离却没有半点不好意思的神情,因为这个新的磁场架构确实是他设计出来的,是他根据《长风宝鉴》中记载的一种封闭封印禁制,替代改造而来的小型磁场发生器,将禁制的阵法结构改为由超导线圈搭建,禁制的运行能量则用电流通过超导线圈后产生的强力磁场力量来代替。
虽然这样的改造丧失了禁制的灵活性与可变性,但却让修真文明的神奇手段可以被普通人类通过科技的方式再次重现。这也是叶秋离将修真文明与科技文明相结合后所取得的第一个重大突破,沈公输所说的那个球形架构,其实就是这种禁制的运行阵图,只不过被他加以了改造而已。
简单介绍过他们制造的这座微型聚变反应堆的前两个显著特点后,沈公输越加兴奋地讲解起第三个革命性突破:“至于第三个重要特点,那就是构建封闭磁场的材料是叶总专门制造出来的永恒超导材料。这是人类历史上发明的第一种永恒超导材料,我们做过实验,从-273c到数百万度,这种材料一直保持着超导特征,丝毫没有因为温度的变化而变化。
这个特性,是之前那些零下二百多度的超导材料完不能相比的!可以这样说,正是由于这种永恒超导材料的出现,才最终促成我们研究的成功。
传统的超导托卡马克装置需要时刻保持超导线圈的超低温度,警惕温度升高所造成的超导失效,不仅需要额外加设复杂的超导保护装置,在稳定运转方面也存在着巨大的隐患。而我们设计制造的聚变反应堆装置,由于采用了新材料制造的超导线圈,并不需要添加多少保护装置,不但结构简化了很多,运行的稳定性也大为增加,不是遇到强大外力的作用,发生意外的可能性无限趋近于零……”
听着沈公输兴奋无比地介绍着这座装置的第三个优点,叶秋离也不由露出了一个满意的笑容。
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