史蒂芬無視了魯絲學習黑客技術的要求。


    不過,亨利今天的行為,也讓史蒂芬學到了幾分鬥而不破的精髓。


    鬥破蒼穹固然爽,卻不利於團結一切力量。


    所以,他答應魯絲,到時給她提供技術支持。


    破解老虎機?


    家娃已經在耳塞裏表態。


    小事一樁。


    在沉默尷尬的氣氛中回到家裏。


    “sir,已將核聚變反應堆技術資料整理完畢。隻需要相應機器設備,消耗較少的本源點,就可以在原初世界無中生有核聚變反應堆了。”


    聽到這個好消息,史蒂芬非常興奮。


    “家娃,簡單介紹一下,核能是種怎樣的化學能。”


    “sir,化學是在分子、原子層次上研究物質性質、組、結構與變化規律的科學。而核裂變和核聚變是發生在原子核層麵上的,所以核能不屬於化學變化。”


    史蒂芬摸摸鼻子,分明從家娃冰冷的機械電子音裏聽出了諷刺:“…要不要弄核裂變電站過度一下,怕本源點不夠,都被我用完了。”


    “sir,由你決定。從鋼山數據庫收集到的數據,包含這兩種核能裝置。


    “向先生簡單介紹下裂變和聚變的優劣。


    “核電站會將鈾置於鋼製反應堆容器內,密封金屬圓筒中。向鈾原子發射中子,使其分裂並釋放出更多的中子。這些中子擊中其他原子,形成鏈式反應,分裂出更多的原子,以熱和輻射的形式釋放能量。其中熱能將水加熱成蒸汽,進而使渦輪機轉動,並驅動發電機發電。


    “作為靶核的鈾235原子會分裂成氪和鋇原子核,同時還有三個額外的中子,通過撞擊其他鈾235原子,產生裂變鏈式反應,但鏈式反應可能會失控。


    “核聚變是結合原子核以產生能量的過程,其釋放的能量是裂變的數倍。燃料是宇宙中含量最豐富的氫,氫的聚變副產品是相對溫和的元素氦。


    “就發電潛力而言,沒有任何一種能源能像核聚變那樣清潔、低碳、低風險、低廢棄物、可持續和可控。


    “與石油、煤炭、天然氣或其他化石燃料相比,核聚變不會產生任何溫室氣體。


    “與太陽能、風能或水力發電不同,它無需依賴於所需自然資源的可用性。


    “與核裂變不同,它沒有燃料熔化的風險,也不會產生長期的放射性廢物。


    “核聚變是大自然最普遍的能量來源。一旦能夠實現可控的核聚變,人類將獲得幾十億年取之不盡的能源!


    “因此,核聚變技術被視為清潔能源的‘聖杯’!”


    史蒂芬癱靠在人體力學電腦椅上,聞言漫不經心點頭,“‘聖杯’?不錯的稱呼。”


    “sir,聚變核電站的運行方式與裂變核電站類似,還非常原始,都是燒鍋爐發電。”


    “嗬嗬,人類很難超脫第一次工業革命的蒸汽機。”史蒂芬將腳架在電腦桌上,將手中的蘋果啃了一口,咬得嘎嘣作響。


    “說得沒錯,sir。核聚變反應堆通常使用一種可從海水中提取的氫同位素,稱為氘(氫-2)。當受到高熱和高壓時,電子被迫離開氘原子,產生等離子體。


    “這種等離子體是一種過熱的電離氣體,需要用強磁場來控製,因為它的溫度可以達到1億攝氏度以上,是太陽核心溫度的十倍。


    “輔助加熱係統將溫度提高到核聚變所需的水平,大約1.5-3億攝氏度。通電的等離子體粒子發生碰撞並加熱。這些條件允許高能粒子在碰撞時克服其自然電磁排斥力,將它們融合在一起並釋放出巨大的能量。”


    史蒂芬打斷:“反正都要消耗本源點,咱們直接手搓冷核聚變不就完事了,電影裏都出現過…”


    “sir,冷核聚變,是指在接近常溫、常壓和相對簡單的設備條件下發生核聚變反應。以現在的科技水平,想要無中生有出來,需要海量的本源點。所以,暫不予考慮。”


    都是本源點不夠惹的…


    擴張原初世界,增強自身屬性,手搓高科技產品等等,再多的本源點都能用得完!


    “熱核聚變是給活躍的或‘主序的’恒星提供能量的過程,是宇宙中一種普遍的能量形式,比如,太陽就是一個巨大的熱核聚變反應爐。


    “正因如此,可控核聚變被通俗稱為‘人造太陽’。


    “聚變的第一步是要使燃料處於等離子體態,也即進入物質第四態。


    “等離子體是物質在液態、固態和氣態之外的第四種形態,前三種形態在地球上最為常見,但等離子體卻是宇宙中最常見的物質形態,占比高達99%以上。


    “全部由離子組成的一種物質形態,其中的電子在高溫作用下脫離了原子核的束縛,成為自由流動的負離子,而原子核則因為丟了電子而成為自由流動的正離子。


    “這兩種離子混在一起,充分電離、整體上保持電中性,就是等離子體,也被稱之為‘電漿’。


    “當等離子體的溫度達到幾億度時,原子核就可以克服斥力聚合在一起。如果同時還有足夠的密度和足夠長的約束時間,這種聚變反應就可以穩定地持續進行。


    “因此,等離子體的溫度、密度和約束時間三者乘積稱為‘聚變三重積’。當它達到10的22次方時,聚變輸出的功率等於為驅動反應而輸入的功率,超過這一基本值,反應才能自持進行。


    “按照三重積的量級,想達成熱核聚變反應,需要特殊的反應容器,以獲取和維持足夠的反應條件。


    “最初有三種利用磁場來約束等離子體的方法。


    “第一種是‘磁籠’。根據電磁定律,運動中的帶電粒子會在磁場的作用下發生彎曲,而磁場是可以用通電線圈營造出來的。


    “‘磁籠’是用線圈營造出一個特殊形狀的機器,等離子體在抽成真空的容器中繞圈運動,在磁籠的約束下形成一個閉環,這樣就可以不用接觸容器壁了。


    “第二種‘磁鏡’,是可以讓以直線運動的等離子體,在到達真空管道的一端後被彈回來,就像光線被鏡子反射回來一樣。


    “第三種‘箍縮’,是利用等離子體在有電流通過時會自動收縮的特性,用放電的方式對等離子體進行壓縮,將核聚變材料約束在電流線的周圍,不讓它碰到容器壁。


    “到了現在,主要采用磁約束聚變和慣性約束聚變兩種不同途徑。


    “慣性約束聚變(inertialconfinementfusion,icf)是利用激光或激光產生的x射線作驅動源,均勻地加熱裝填氘氚燃料的微型球狀靶丸外殼表麵,形成高溫高壓等離子體並向外噴射,產生反衝壓力,快速地向內壓縮靶丸未加熱的部分,使氘氚主燃料層密度達到每立方厘米幾百克質量,並在氘氚燃料芯部形成高溫高密度熱斑,點燃聚變反應。


    “燃燒從中心向外迅速地在被壓縮的主燃料層中傳播,靶丸自身的慣性約束高溫高密度燃燒需要足夠長的時間,進行充分的燃燒後,放出大量聚變能,獲得能量增益。


    “基於激光的反應堆,可以讓核聚變在很短的時間內發生。但需要將數百束激光束聚焦在一個目標上,每秒加熱目標10次,需要很多能量。相關的實驗,現在還沒有跨過淨能量增益的門檻。


    “而且從工程角度來看,是非常困難的。需要體育場那麽大麵積,強大的激光束,可以創造出像恒星和巨行星的核心,以及核武器爆炸時的溫度和壓力…


    “激光器模仿太陽中心的條件,將重氫同位素,氘和氚,融合成氦。


    “將氫氣小球放入胡椒粒大小的裝置中,然後使用數百束強大的激光,加熱和壓縮氫燃料。


    “激光在進入環空器後,會擊中內壁並使其發出x射線,然後這些x射線可以將其加熱到1億攝氏度——比太陽中心還熱,並將其壓縮到地球大氣壓的1000億倍以上。


    “高能激光會使小球表麵等離子體化,其餘中心材料受到牛頓第三定律驅使,最終會向中央坍縮發生內爆。


    “在內爆時,隻要對燃料球給予正確的高溫高壓就能發生鏈式反應——也就是‘點火’,隨之便會放出大量能量。


    “這種輸出,即3萬萬億瓦特的功率,本身就創造了非常極端的環境,更加接近於核武器爆炸。


    “作為武器的氫彈中的氘氚是凝聚態,並用原子彈壓縮實現瞬時整體核反應。在激光慣性約束產生核聚變中,氘氚也是凝聚態,不同點是用激光壓縮。如此一來,便開辟了研究氫彈的新途徑。sir,咱們或許可以弄出不需要原子彈引爆的氫彈。”


    史蒂芬:“……”


    “磁約束核聚變(maonfinementfusion,mcf)是利用磁場與高熱等離子體來引發核聚變反應的路線。


    “先加熱燃料,使它成為等離子體形態,再利用磁場,拘束住高熱等離子體中的帶電粒子,使它進行螺線運動,進一步加熱等離子體,直到產生核聚變反應。


    “目前國際上主流的方案是使用托卡馬克技術來達成磁約束核聚變。相當於‘磁籠’和‘箍縮’的混合體,外形有點像輪胎,內含多組線圈,有些線圈負責形成強磁場,從外部來約束等離子體,有些線圈負責箍縮,從內部來約束等離子體。


    “托卡馬克是俄語單詞tokamak,來源於環形(toroidal)、真空室(kamera)、磁(magnit)、線圈(kotushka)。指的是“帶有電磁線圈的環形真空室”。


    “它的中央是一個環形真空,外麵圍繞著線圈。通電時其內部會產生巨大螺旋形磁場,將其中的等離子體加熱到很高溫度,以達到受控核聚變的目的。


    “向環形真空室內充入一定氣體,在微波等預電離手段的作用下,產生少量離子,然後通過感應或者微波、中性束注入等方式,激發並維持一個強大的環形等離子體電流。


    “這個等離子體電流與外麵的線圈電流一起,產生一定的螺旋型磁場,將其中的等離子體約束住,並使其與外界盡可能地絕熱。


    “這樣,等離子體才能被感應、中性束、離子回旋共振、電子回旋共振、低雜波等方式加熱到上億度的高溫,以達到核聚變的目的。


    “計算表明,在輸出功率不變的情況下,磁場強度每增加一倍,等離子體的體積就可以縮小16倍,高磁場強度將會大大縮小核聚變裝置的體積,從而減少成本,降低自身能耗。


    “sir,根據我的計算,預測會捏合成一個3m高、9000kg重的裝置,在正常情況下產生最少2000特斯拉磁場。


    “重點是捏出趨近常溫、體積更小、功能更強的超導磁鐵。現在最先進的超導磁鐵含有一層包裹稀土的鋇銅氧化物,它在?263c時工作效率最高,而不像老式的含铌的超導材料,需冷卻至?269c。


    “托卡馬克裝置有的是甜甜圈狀,有的是去核的蘋果狀。而我們的核聚變反應堆很可能是球形托卡馬克,融合磁籠、磁鏡、箍縮、慣性約束聚變、磁約束核聚變等現有裝置的優點。


    “所以我們在準備材料時,要盡量滿足上述五種設置的需求,節約本源點。”


    史蒂芬耐心聽完,對核聚變有了基本的了解。


    “家娃,我之前想搬空鋼山核聚變實驗室的機器設備,節約時間和金錢成本。現在覺得太冒險了。在嚴密的安全監控係統下,悄無聲息搬走機器設備,簡直是靈異事件。很容易引得國家力量窮追不舍。”


    “sir,斯內爾夫婦發展的那幾名新超能者,還是很有用的。他們都是核聚變方麵的專家,出麵購買相關機器設備名正言順。”


    “那麽,家娃,現在就激活他們的超能者app,同時給斯內爾夫婦發布超能者任務,安排他倆貼身保(xie)鏢(chi)專家,方便、安全地給設備生產商下單。資金從我們的海外賬戶匯入。”


    用洗幹淨的毒資來買自己的設備,也是無奈之舉。


    又要爭分奪秒,又沒錢…

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