虽然可以使用超级储能器,但是他并不想过早大规模使用,原因就是场相关技术,较现有科学T系不在一个档次上。

        相b之下,可控核聚变就显得可以接受了,起码核聚变的相关理论已经完善,只不过是更进一步,向可控方向努力一下而已。

        至於地面居民用电,倒是不用可控核聚变,目前国内的太yAn能发电和热辐Sx1能场就足够满足国内对能源的需求了。

        可控核聚变的路线有很多种,就算是他,在现有条件下,也不能推出更好的路线,还是走磁约束路线,目前还没有材料能够直接承受那麽高的温度。

        使用的核聚变材料其实有更多的路线,当前研究的主要还是氘和氚的核聚变反应,他自然不会这麽g,而是选择另外两种路线。

        第一种就是氘和氘结合的核聚变反应,生成的是氦3,也有可能生成氚,这个过程就会有自由中子产生,具有一定的辐SX,同时对内壁材料有巨大的损害。

        第二种就是氦3和氦3集合形成的核聚变反应,这是最完美的核聚变反应,中间不会产生任何中子,也就意味着对内壁的要求较低,更换周期很长。

        可惜地球上的氦3数量并不高,这也是大家对月球上的氦3那麽在意的原因,只要将月球上的氦3开采出来,就意味着拥有源源不断的能源来源。

        当前之所以研究氘氚可控核聚变,主要原因还是相对容易实现,而且就算实现氘和氘的核聚变,也是会释放中子,同样也具有放SX,只是相对较少而已。

        当然,氘和氦3发生核聚变也有自由中子产生,相b前面第一种,相对更加安全一些,限制同样是因为氦3资源不足。

        叶子书在整理技术资料的时候,自然不会特别选择哪一种,而是选择全部要,只要这些资料给了白虎科技公司,他们对可控核聚变的装置研发水平会直线上升。

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