李东今天早上还在车上折磨,怎麽解决这些不断向外损失的辐射能量。
至於接下来的几处反应区,李东也认出了一些,比如释能相当於 11.8吨标准煤的氘氘反应。
以及释能相当於 7.1吨标准煤的质子锂 7聚变反应。
至於剩下的几处反应区域,李东就辨认不出来了。
他看着眼前这几个反应区。
“所以这些不同的聚变路线都是从视频最开始的那种自然聚变状态演变出来的?”
然而这些演变出来的聚变路线,对於人类来说,都各自有各自的难题。
但是视频最开始的天然聚变却没有这些问题。
李东来回看着几处反应区。
这些聚变反应之间,应该藏着某种规律。
李东隐隐有这样的感觉,却一时也想不明白到底是什麽样的规律。
视频还在继续播放,他只能压下这个念头,继续往下看。
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就在这时,画面里氘氚聚变那处反应区域里,开始出现了新的结构。
先是从磁场约束区域向外延伸,然後再到相互连接的管路,最後一层一层的外壳开始出现,构建成了完整的装置。
这个装置和阳燧聚变裂变混合示范堆一模一样。
可这个装置刚出现的一瞬间,便开始崩掉了。
然後这个区域里出现了一行小字,【装置优化中……】
接着聚变堆周围的圆盘涌起了银色的流液,将中央反应区围在中间。
那些聚变产生的中子撞进了液体里,然後沿着连接亮起的核反应标记,新生成的核随液体离开,经过分离,再沿着管路回到了中央。
液体不断地循环,反应区的消耗材料也在另一端不断地生成。
此时整个装置被一刀劈成了两半,剖面图与设计数据也出现在了区域里。
李东看到这里人都傻了,氘氚聚变反应堆居然还能这样做?
他在阳燧聚变裂变混合示范堆中,用的是嬗变补位式自修复材料的第一壁。
然而在视频里,这里却被流动的液态锂取代了。
这些液态锂吸收中子的能量,锂与中子又发生核反应,又生成了新的氚。
这样烧掉 1克氚就能增值出 1.3克,只要提取和回送的损失没有耗尽多出来的 0.3克,那後面的燃料就能接上了。
想到这里,李东倒吸一口凉气。
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