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第349章 核弹级反应堆!核不扩散约束,大量宇航员需求……(1 / 5)

原子能研究院的核专家三人组中,顾修远和另一名参加实验的研究员身体不舒服,已经去休息了。现场只剩下颜中庆一个人,实验发现和核技术相关联的部分,也只有他能做专业的解释。

颜中庆参与不了实验,本来觉得自己没什么用,结果却变得非常忙。

这也是好消息,总比全无用处要好得多。

他耐心地给陈老师以及其他技术人员讲解实验发现会对核聚变的研发起到的作用。

“这个发现非常关键,非常重要,引力转化空间对于核反应的抑制,可以有效地对核反应速率进行控制。”“后续若能实现反应速率的灵活调控,那么核技术相关研发,包括高丰度核反应堆、核聚变,研发速率将提升十倍、几十倍甚至上百倍…”“本来需要10年、20年的研发内容,可能只要一年、两年就会有成果。”

颜中庆说得非常认真,他继续讲解起来。

引力转化空间对核反应的抑制作用,体现在对反应速率的灵活调控上,其会成为改变核技术研发路线的核心工具。“在点火阶段,并不需要调控,而且调控也是负面的,尤其针对核聚变。”

“核聚变的点火条件非常岢刻,若是再进行抑制,点火就更难了。”

他说笑了句,继续道,“对核聚变的研发帮助上,主要在于解决功率失控、等离子体破裂问题。”后者是核聚变研发的最大难点。

核聚变反应堆通常利用托卡马克或惯性约束堆。

当温度微小上浮,聚变的速率就会呈现指数型暴涨,热流中子流瞬间大增,可能会直接打坏第一壁、触发等离子体大破裂。常规控制方法只能调控并压低参数,不敢靠近极限自持区间。

引力转化空间对核反应速率的调控机制,可以直接限制其爆发,一旦发生功率冲高,系统会立刻上调抑制比例,锁定总输出功率。同时,不用再预留巨大的安全冗余,反应堆可以长期运行在接近理论极限的等离子体参数,大幅加快自持燃烧实验数据积累。此外,可以直接消除极端事故,大大增加实验的容错率,原型机损耗以及维修成本都大幅度下降。“核聚变反应速率的抑制,可以让研发循序渐进分阶段完成……”

“在低抑制区间,能够模拟理想的高增益发电工况。”

“中等抑制区间,可以进行长脉冲稳态测试,研究偏滤器热负荷、中子辐照、材料耐久性等等。”“高抑制区间,可以对极低功率安全摸底,测试等离子体湍流、边界控制、加热系统……”“在分

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