无非是时间早晚。
另外值得一提的是,随着各高校材料实验室努力合成常温超导材料zk-33,也终于能让核聚变研究室着手新一代托卡马克装置的搭建工作。
超导状态下,电流可以在材料中无阻碍地流动,形成极强的磁场。
从而可以使等离子体保持高温状态,这为可控核聚变提供了必要的条件。
常温超导材料的出现则能维持物质的等离子体,从而确保反应的稳定性和效率。
基本可以确定的是,相比较上一代的超导托卡马克装置,使用了常温超导材料的新一代装置,无论稳定性还是释放的等离子电流,肯定都会有一个毕较大幅度的上涨。
不过这并不代表人类距离彻底掌握核聚变已经非常近了。
因为核聚变的实现除了将聚变材料加热高温,并有适合的容器来盛如此高温的聚变材料,更重要的是这两个问题本身是矛盾的。
让聚变材料加热到高温需要粒子是静态,可容纳这些高温聚变材料却需要粒子是动态。
正因如此世界上最先进的核聚变装置,也仅仅只能持续上千秒的时间。
根本没有利用的价值。
总之人类想掌握可控核聚变,彻底解决能源问题还任重而道远。
不过徐昀虽然能沉下心学习研究文献资料,但分到他手下的两位博士后就不行了。
本来他们得知自己被分到徐昀手中,自然是非常高兴的。
因为这代表着有可能参与到核聚变的攻克中,哪怕能从徐昀手里稍微接到些任务,都能让他们受益终身。
可万万没想到徐昀在加入物理所后,并不参与核聚变装置的研发工作,每天不是在所里的图书馆看书,就是和龚韬讨论交流。
这使得他们也只得在图书馆陪着。
看到同一批的
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