可控核聚变俗称人造太阳,因为太阳的原理就是核聚变反应。
目的是实现安全、持续、平稳的能量输出,其潜在优势使其成为最理想的终极能源形式之一。
与核裂变相比,可控核聚变释放能量大,原料来源丰富,产生的放射性废物少,并且具有更高的安全性。
可控核聚变主要的方式大概有3种:引力约束、惯性约束和磁约束。
思索再三,唐年还是选择了磁力约束。
因为现有的激光束或粒子束所能达到的功率远不够标准。
加上其他种种技术上的问题,使惯性约束核聚变仍是可望而不可及的。
为实现磁力约束,需要一个能产生足够强的环形磁场的装置,这种装置被称作“托卡马克装置”。
"托卡马克"型磁场约束法,是利用通过强大电流所产生的强大磁场,把等离子体约束在很小范围内以实现上述三个条件。
虽然在实验室条件下已接近,但要达到工业应用还差得远。
这也是唐年为之努力的目标,要知道,如果华国能够掌握可控核聚变。
那也就意味着,在几万年甚至几十万年内,我们都不需要为能源担忧。
因为,世界上最多的,就是海水了。
可能,在未来,我们去月球,就会像出省旅游一样的便利。
而且,可控核聚变产生的废料,不难处理,是真正意义上的清洁能源。
当然了,这些都是后话,目前最重要的,是设计出一个适合华国的托卡马克装置。
但是,这需要耗费的人力,精力,财力,都不是一个小数目。
所以,唐年首先需要做的,就是完成一个项目书,使得上面的人,同意这个项目。
在可控核聚变研究方面,华国最有话语权的,是钱镛教授。
钱镛教授,年轻时去我们曾经的老大哥那里留学。
后来由于成绩出色,又多次拜访国外多所名校。
三十岁时,毅然放弃国外的一切,回到祖国。
并且,带回来了数十个留学生,这些他带回来的学生,现在都是一方大拿。
钱镛,也是水木的永久名誉教授,现居住在水木内。
唐年之前请蒋教授当中间人,和钱镛教授约定好了时间。
当蒋教授得知唐年想约见钱镛的时候,眼皮不自觉的跳动了起来。
钱镛是哪个领域的,蒋教授非常清楚,可控核聚变啊,这可是可控核聚变。
周一,唐年拿上U盘,收拾好资料,带着一一,走了出去。