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大國院士_第一千二百二十四章 來自澳洲的投訴~(2)

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例如燃燒反應中化學能轉化為熱能,或間溫差導致的熱傳導。

單個粒子即使有極高能(如接近絕對零度時量子效應仍存在),也無法直接產生可觀測的熱量,必須通過粒子間的能量換才能形宏觀熱效應。

所以大型強粒子對撞機並不符合硅燃燒聚變併產生大量致蛻變的要求。

而在剩下的手段中,最符合要求的技便是另一種可控核聚變技·慣約束聚變技了。

其基本原理是利用驅提供的能量使靶丸中的核聚變燃料(氘、氚)形等離子,在這些等離子粒子由於自作用還來不及向四周飛散的極短時間,通過向心聚被到高溫、高度狀態,從而發生核聚變反應。

雖然說相對比磁約束技路線來說,慣約束聚變技有着能量轉化效率低、穩態運行潛力不足、技度不夠等各種缺點。

但它在向心聚那一瞬間產生的超高溫超高狀態卻是目前的磁約束聚變路線所無法比擬的。

就比如早在上個世紀的米國NIF國家點火裝置實驗中,過程產生的溫度峰值比太核心溫度高出數十倍,達到了數億攝氏度。

事實上,這項技產生的等離子溫度和力主要用於模擬恆星或核炸環境,能夠為威力更大的氫彈研究提供不的技指導。

當然,如果簡單的來說,你可以直接將慣約束看一枚極小當量的氫彈炸。

儘管持續的時間極短,但它帶來的超高溫與熱量卻足以在那狹小的空間使得部的硅元素產生燃燒聚變反應,進而誕生極其微弱的引力效應。

很顯然,相對比大型強粒子對撞機來說,通過超短脈衝激實現慣約束聚變技更合適這一次的超速驗證實驗。

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