由於氦3在我們炎黃星球上的含量實在是少,沒有辦法,對於原材料的選擇只能退而求其次了。
那就用氚到氘。
雖然在發生反應的時候也會釋放出來一些核輻射,但是和核裂變相比的話,那就是小巫見大巫了。
非常地少。
而且不會產生核廢料。
氘和氚的原子核是處於相互排斥的狀態的,如何讓它們克服彼此之間的排斥力。
那就需要加溫,需要加到多少度呢?
如果是太陽僅僅需要一千五百萬℃就可以了,因為在太陽的中心處有著龐大的壓力。
但是在我們炎黃星球上不可能提供這麼大的壓力。
那怎麼辦呢?
壓力不夠溫度來湊。
不管怎麼說,壓力也好,溫度也罷,其本質上就是增加原子核時間相互接觸的機率。
壓力越大,原子核之間的間隙也就越小,溫度越高,那麼原子核運動的速度也就越大。
既然我們提供不了那麼高的壓力,那麼就用溫度來湊。
這樣的話在炎黃星球上進行核聚變所需要的溫度那就遠遠不止一千五百萬攝氏度了。
那需要上億的溫度。
想要把溫度提升到這個層次其實是能做到的,但是想讓原子核在一個固定的區域活動那就難了。
有沒有一個神奇的盒子可以容納這些原子核,承受的了上億的溫度呢?
很遺憾,到現在為止還沒有找到一種物質可以承受的了這種高溫的。
那麼就沒有辦法了嗎?
人類的智慧是無限的,既然固體物質不可以做到,那麼我們就用看不到的東西來約束這些原子核!
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