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高温高磁场的环境可以营造出来,但是,可控核聚变技术面临的技术挑战困境也是相当之多的。
要需要解决的问题就是高温高压之下的材料选择和制造。
能够承受一亿度高温的材料目前人类已知的环境里是不存在的。
人造合成材料也没有能达到标准的。
所以那就必须得想个办法,把这个问题给解决掉。
要想用核聚变来电,那就要找到一个可以保证反应过程稳定可控的方式。
最后一个也是最关键的要解决可控核聚变能量的高效转换和传输这个问题。
目前的可控核聚变的解决路径主要有两个。
一个是强激光束进行能量聚焦,以引核聚变的生。
另外一个是托卡马克装置。
牢霉一直都在走强激光这个路径,它在这方面技术最为先进。
激光路线主要是需要使用尽可能多的激光束把能量聚焦到一个点上。
每个方位的能量输入都不能有丝毫的偏差,难度极高,同时强激光对光学设备的要求也是非常之高的。
目前激光路线自然是远远达不到商用可控核聚变的程度。
前两年,牢霉的科学家还动不动就将这个技术路线拿出来吹一吹。
就好像他们马上就可以找到可控核聚变的方法。
但近一两年,牢霉的相关科学家明显变得沉寂,都不站出来吹了。
之所以会出现这种情况,没有别的原因。
纯粹就是因为牢霉如今很穷,经费有限。
他们已经是把不靠谱的科研都给砍掉了。
那些研究激光路线可控核聚变的科学家现在都已经不得不放弃研究了。
托卡马克装置方面的可控核聚变研究貌似已经多了起来。
目前,华国的国内就有好几个顶尖儿的大学在搞托卡马克装置的核聚变研究。
前不久,华国科大的团队还实现了稳定的63秒稳态长脉冲高约束模等离子体运行,创造了一个全新的世界纪录。
华科大这个托卡马克装置使用的是全导模式,目前他们已经解决了射频波耦合、高约束等离子体稳定控制、等离子体与壁相互作用物理、低动量条件下加热和电流驱动输运、杂质输运和控制等问题。
这些问题的解决已经为等离子体长脉冲稳定高约束模长期运行奠定了基础。
张志鹏主要关注的也是华国科大这个团队的研究。
这个团队的领军人物叫做常向军。
张志鹏决定,他要去华国科大去一趟,看看常向军的研究现在到底怎么样了。
当然,在前往华国科大之前,张志鹏肯定是要先给对方打个电话的。
张志鹏亲自给常向军打了个电话。
常向军接到电话,非常的热情。
他笑着在电话里说:“欢迎张老师过来指导我们的工作。”
“不瞒您说,咱们的研究虽然有进展,但是,目前也是遭遇了瓶颈,暂时找不到可以让其长期持续的方法。”
可控核聚变电要想最终实现,需要能够长时间地持续运行。
运行个几十秒,那根本就不够看的。
怎么滴也要一气儿持续运行个几个小时,那才能有商用的价值。
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