第五十二章寻找
聚变反应之所以难以发生,原因在于什么?
自然是其稳定性。
和不安分的铀235不同,同位素氘可稳定的很,不然怎么会在海水里有这么大的储量?
可也正因为它太稳了,所以才需要固定靶结构制造靶丸,还需要强功率的激光作为驱动器引爆,从而形成惯性聚变。
但凡它稍微暴躁点,人类也不至于费那么大劲。
本质上,非直接驱动的引爆模式,就相当于是在靶结构外套了一层壳子,将低功率的能量转化为更好催化软X光线诱爆。
换句话说,其实就是相当于给炸药安上了雷管。
而作为一个刚步入核物理领域的小学生,江浩也在想一个问题——这个催化过程,能不能找到替代品?
如果这个问题拿给其他核物理领域的大拿,尤其如果江浩是学生,那估计他这辈子都别想大学毕业了。
同位素氘最大的特点就是稳,它本身是氢族,却不容易燃烧。
如同一块顽石不易点头。
真要有催化剂这么猛,那人类早就掌控可控核聚变了。
用等你说?
肯定是上课不听讲,挂你科!
但作为一个新入行的小学生,突出的就是一个天马行空。
万一有呢?
就像是拼图的最后一块,如果有一种物质可以作为聚变的催化剂,让聚变可以跳过转化阶段,进行直接驱动,那岂不是更加方便快捷?
当然,作为一个求学者,江浩的眼光也不局限于惯性约束聚变一家。
目前人类已知的可控核聚变模式有两种,除了惯性约束聚变,还有磁约束聚变。也就是大家都熟悉的《钢铁侠》里,方舟反应堆的聚变模式。
两者究竟谁更优秀,说不清。
在没有真正实现之前,谁都说不清楚。
所以,想要实现小微型化,首先实现可控核聚变才是重中之重。
……
这几天,江浩拉着程野陪他几乎逛遍了整个夏威夷。
但无论如何,他都没有找到任何有关任务描述中的“高能量体”的反应。
即便是他运用现阶段能用对于一切物资手搓能量探测器都不行。