我们成功让可控核聚变输出大于输入,而且是十多倍。
但是托卡马克型磁场约束法,无法约束所有的等离子体,总会有些等离子体撞击在反应堆的内壁上,水滴石穿,时间久了,内壁肯定被破坏掉的。
就算被暗能强化过的材料,在高能粒子面前也会很快损坏。
以前可控核聚变实验运行的时间不长,问题不明显,现在我们的目标是长久的运行反应堆,反应堆运行久了肯定出问题的。”
其实问题更加的严重,这还是在实验室的小型反应堆,他们劳累一点,可以停下反应堆,更换内壁材料,然后反应堆继续运行。
但是大型反应堆,要更换内壁,得用机器施工,而且施工完毕还得测试,这太耽误时间了。
而且姜恒跟他们提过,可控核聚变是要用在飞船上的,那就更达不到要求了。
要是打仗期间,反应堆罢工了,那飞船就成靶子了。
姜恒眉头紧皱,核聚变的时候,会产生带电的‘α粒子’和不带电的‘中子’。
带电的α粒子会被约束住,将能量沉积在等离子体中,实现加热,这是我们希望看到的。
如果将来反应堆能够实现自持也是基于这一点。
但α粒子又是一种杂质,需要被去除,否则会降低聚变反应率。
不带电的中子不会被约束住,它们会撞击在周围的材料上,然后产生巨大的破坏。
这些高能中子能轻易击碎第一壁材料中的金属键,产生大量缺陷,引起辐照肿胀、脆化、蠕变等问题,使得材料完全没法使用。
而且这些材料又会流入反应堆,影响核聚变效率。
所以除了磁约束外,还需要另一种办法约束中子。
姜恒开始查看起系统中的图纸。
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