。
该方案采用新型的磁场设计,
等离子体具有较好的稳定性,
在相同功率输出的条件下其尺寸可做到磁约束聚变装置的十分之一,反应堆结构更为紧凑。
聚周易所知,目前该公司的第四代研究装置尺寸为2m*2m*4m,电功率100MW,
可通过大型卡车运输,未来很有可能首先用于航母和潜艇推进。
这些都是情报局给周易的资料。
当然不仅是这家公司有这么前沿的技术,麻省理工学院也有。
2015年8月,
丑国麻省理工学院发布一款小型磁约束聚变反应堆设计,计划10年内建成原型装置并发电。
该聚变堆与ITER装置结构类似,体积是ITER八分之一。
采用新型稀土超导材料(钡铜氧化物)制成的磁场线圈,
可产生更强的磁场、更好地约束等离子体。
该装置可将核聚变产生的能量密度提高10倍,电功率270MW,
能量増益为3(产生的能量是维持它运行所需能量的三倍),
经过改进可达到5~6。
这种新型超导体的磁场设计使反应堆体积更小、造价更低、建造更容易,还具有模块化、磁体可拆卸等特点,更便于维护和更换。
所以周易也很担忧他们核聚变很快实现,因为自己的成功已经给他们探明了一条路。
现在周易需要做的就是抢在他们前面,完成核聚变堆小型化的工作。
这不仅是完成系统的任务,也是为了兔国未来几十年上百年的发展。
周易想清楚之后,就立马联系了之前做核聚变的团队。
“李院士,联系一下核聚变主要的负责人,今晚飞来渝高院,我们准备启动下一场任务。”
周易直接了当的说道。
李建刚院士说道:
“哈哈,周院士,没问题,是核聚变堆小型化问题?”
周易在电话之中说道:
“没错,就是这个问题,速来!跟你说完,我就联系潘院士!”
给李建刚院士打完电话之后,周易又立马给潘院士等人打了电话过去。
“喂,潘院士?我是周易。”
周易说道。
此刻潘院士已经没有在渝高院了,而是选择回了科大。
“周院士啊,有什么事情吗?”
潘院士十分热切的说道。
“来一趟渝高院,研究核聚变堆小型化?散热问题?”
潘院士听到这里,眼眸子一亮,说道:
“小型化的核聚变堆?好家伙,就知道你会研究,今天我就飞过来,明天可以一起讨论。”
周易说道:
“你的团队也带来,还有之前的一些合作企业与厂家。”
潘院士说道:
“没问题,包在我身上!”
挂断了电话之后,周易就开始继续研究起文件。
翌日下午,
李建刚院士与潘院士都各自带着自己的团队来到了渝高院。
周易也是亲自前去校门口迎接了他们。
“好久不见,潘院士,李院士!”
周易主动打招呼说道。
“周院士,好久不见。”
二人也说道,身后至少上百人的团队。
“哈哈,没想到你们竟然一起来了,这倒是让我没有想到。”
周易拉着二人,直接往专车上走。
“我们昨天相互联系了一下,定了一下时间,就差不多时间一起到了。”
李建刚院士说道。
周易说道:
“原来如此。”
车上,周易说道:
“这些天,我综合了一下我们国家的情况与国外的情况,发现实现核聚变堆小型化也不容易啊。”
“在我们之前,小型核聚变装置在低温超导磁体、等离子体加热、核聚变材料、核聚变堆设计等关键技术领域已有研究基础,部分领域已达到国际先进水平。”
李建刚院士说道:
“这些方向我们现在都已经解决,之前还有现在从点火科学基础需要解决,现在也已经不需要了。
而关键技术试验验证也可以解决,
聚变反应堆工程化研究攻关、超导材料、散热是我们需要考虑的。”
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PS:还有人看没,来个吊大的告诉作者,阳了是发烧几天?三天了怎么还在发烧啊???
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