热聚变不管技术再先进,T积都不会太小,原因就是反应过程非常激烈,为了保证安全需要太多的配套设施,光是超强磁场装置的T积就不小。
冷聚变的技术路线完全不同,采用的是原子陷阱技术实现聚变材料原子核彼此靠近,以此实现聚变反应。
因此不需要维持高温环境和高压环境,在常温下就能实现可控核聚变,安全X无疑要高得多,控制调节也更容易实现。
最重要的是小型化优势非常明显,如果说那种可控核聚变能够做到拳头大小,毫无疑问只有冷聚变能够做到。
现在也有冷聚变的概念,不过原理还没有完全Ga0清楚,技术并没有形成T系,甚至被科学界认为属於谬论。
但是叶子书认为具有实现的可能X,於是当初就展开了冷聚变研究,其中的关键就是找到合适的材料。
叶子书自己研究肯定需要花费很长时间来试验,所以只能从虚拟图书馆里面找,经过长时间翻阅,终於找到了一种符合要求的材料。
该材料具有符合要求的原子空腔结构,能够容纳多个氦3原子核进入空腔,并且短时间能够剥离氦3的电子,让其绕着自己运转。
在外部施加电能之後,该材料的空腔会收缩,迫使进入其中的氦3彼此靠近,施加的压力远超过氦3原子核之间的库仑力,从而达到聚变的目的。
与此同时,氦3聚变产生的热能会改变该材料的磁X,迫使原来被铺货的电子,在磁场的趋势下,形成电流输出到外部,能量损失率只有不到1%。
就算这部分没有转化为电能的能量,也会通过在反应炉周边使用电热转化材料进行进一步收集,可以继续提升能量利用率。
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