陈风要求的改造很简单。
在环流三号上切开一个小口。
这个小口要刚好能接入黑匣子。
就这么简单。
改造过程甚至不到半个小时就完成了。
工程小队也离开了实验室。
“开始吧。”陈风说道。
他来到环流三号的操作台前。
因为可控核聚变的图纸,陈风也是会操作环流三号的。
第一步,将混合气加入环流三号。
然后启动环流三号。
环流三号最外层的超导线圈开始导电加热。
与此同时,内部的混合气开始进行运动。
核聚变的关键在于温度。
只有加热到了十万摄氏度,电子才能脱离原子核的束缚,原子核才能发生自动运动,才有撞击的可能。
环流三号轻而易举地完成了加热十万摄氏度的任务。
第二步,陈风需要克服库仑力,也就是同样带有正电荷的原子核之间的斥力。
解决这个问题的办法也很简单——继续加热。
只需要让原子核达到一个极其疯狂的布朗运动水平就可以了。
而达成这一点,需要上亿摄氏度的温度。
这一点对于环流三号来说,也不是什么难题。
很快,环流三号内部就被加热到了上亿摄氏度。
只不过,环流三号的材质并不支持他长时间的处于上亿摄氏度的加热中。
而这也正是可控核聚变的真正难点!
核聚变,说白了就是两个氚原子核极高速度碰撞,形成新的原子核。
但碰撞过后,原子核会处于上亿摄氏度的温度。
而且一旦注入新的混合气,就会产生聚变反应。
原子核连带旁边的原子核发生高温碰撞,然后规模越来越大越来越大。
这也是真正的难点,没有地方供它们发生聚变反应。
而即便发生了一系列的聚变反应,也没办法控制它们的能量反射。
龙院士等人看着环流三号,此时他们的心也提到嗓子眼了。
全世界的研究就止步于此,如果能突破这个难点,那么就真正解决了可控核聚变。
可就在这个时候,陈风却突然下令。
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