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二一三 聚變進行中

2024-08-28 13:31:32 作者: 緣若水
  等離子態也可以壓縮,隨著壓力的增加,火焰由臉盆那麼大,很快就縮小到了拳頭大小,不過在火焰符陣的加熱之下,也在不斷地反抗,偶爾還有幾絲等離子體,調皮地從裡面脫離出來,在外面旋轉一圈,才跟大部隊匯合在一起。

  火焰符陣的加熱終究還是要比壓力符陣更慢一些,或者說楊青並沒有準備一次到位,把核心的位置,溫度提升到一億度以上。

  按照科學家的推算,太陽的核心溫度,也不過是一千六百萬度,然而這樣的溫度,就可以實現四個氫原子變成氦的聚變反應,就是得益於高達2400億倍的標準大氣壓的壓力。

  雖然太陽實在太大了,大到從太陽內部的光子,從裡面傳遞到外面,都需要七秒鐘的時間。

  事實上,光子從裡面傳遞到外面,經過無數的折射反射,消耗的時間,可能是這個的幾十,上百倍那麼久。

  只不過太陽還是太大了,集中了太陽系百分之九十以上的質量,哪怕科學家們提出來的預測,都是合情合理的。

  但是這世上的事情,總不能完全用合情合理所解釋。

  人們認知中的合理,基本上還在經典力學的行列中,然而到了微觀,電子原子這個尺度上,遵循的卻是跟經典力學格格不入的量子力學。

  在所有的猜測,沒有得到太陽探測器的證實以前,猜想終究不會變成現實。

  不過無論如何,越高的壓力,實現聚變的溫度就越低,這也是不爭的事實。

  隨著壓力的增加,等離子體的溫度,也在隨著增長,讓它維持在一個拳頭大小的模樣,暫時沒有出現太多的改變。

  溫度從一百萬度,增加到一千萬度,然後五千萬度,壓力也達到了五千萬標準大氣壓,然後讓楊青感覺眼前一亮的情況出現了,那就是在光焰熾白的等離子體中間,多個地方,出現了光子爆發的現象。

  與此同時,在沒有更多火焰符陣爆發的情況下,等離子體的溫度,驟然增加了一百萬度。

  這是有聚變反應在產生,但是還沒有達到可以持續進行的程度。

  不過隨著溫度還有壓力的積蓄增長,這種偶爾發生的現象,已經極為普遍,終於在某一刻,達到了臨界點。

  已經被壓縮到小孩的拳頭大小的等離子體,猛然爆發開來,一股極其明亮的光芒,忽然爆發開來,一下子就變成了籃球大小。

  按照第一顆原子彈爆發時候的描述,這應該是有一百顆太陽在眼前爆發了,就連楊青的神識,也第一次感覺到了燒灼的痛感。

  到現在,聚變實驗堆才算正式點火成功,裡面的大氣壓已經超過了八千萬,溫度也超過了六千萬攝氏度。

  雖然等離子體爆發之後,體積擴大了幾倍,然而持續不斷的鏈式反應,讓聚變在持續地進行著,等離子體還有擴大的趨勢。

  這還是第一次,楊青在如此近的距離,用神識觀察核聚變,其實這與氫彈別無二致,只不過規模顯然要小得多,沒有那麼瞬間的爆發力,撐不破外壁的壓力。

  在聚變產生的瞬間,楊青的神識在裡面仔細地搜索著,終究是還是吁了一口氣,把被炙烤的神識抽了回來。

  在聚變反應產生的時候,確實有一點靈氣產生,但是相比於雷電中間的靈氣,這一點靈氣,完全可以說近乎於無。

  這讓楊青不由得開始沉思,雷電是不是有什麼特殊的地方,可以促進靈氣的生成。

  這也從側面證明了,靈氣的產生,其實與原子這一層面的生滅,沒有多大的關係。

  或許反物質和正物質的湮滅反應,會有靈氣的參與吧?

  楊青有些不確定地想著,或者對於反物質的研究,可以提上日程了。

  反物質與暗物質和暗能量不同,純粹是現有宇宙物質的反面,像是陽電子,反質子等等。

  它們和正物質相遇,就會發生湮滅,產生能量和光子,由於湮滅反應,完全消耗了物質的存在,因此按照質能方程,產生的能量也是驚人的,比聚變反應更加驚人,被視為下一代核武器,還有宇航發動機的能量來源。

  現在哪怕整個藍星,反物質的存在也是以零點幾克的微量來計算,只存在於實驗室中,用不到實際中去。

  楊青搖搖頭,把腦袋裡面關於反物質的知識丟開,現在正是反應堆進行的關鍵時刻,雖然不需要他的引到,卻也需要時刻的關注。

  氦三的濃度是百分之二十,也只有這樣濃度的氦三,才不會在鏈式反應產生的時候,直接讓實驗堆變成一個核彈,直接爆掉。

  隨著反應的進行,核心艙裡面,溫度和壓力,到了某一個極限,核心艙的某一處,壓力忽然小了那麼一點點。

  然後這些等離子體就跟貓見了渾身撒發著腥味的魚一樣,朝著那邊擠了過去。

  然後就有一部分的等離子體,變成細細的一條,從裡面鑽了出來,朝著預定的地方鑽了過去。

  它們所去的位置,就是實驗堆比較重要的部分,也就是磁流體發電裝置。

  通過這個,才能讓反應堆擺脫燒開水的命運,直接開始發電。

  在超導體製造的超強磁場中,帶電粒子分別朝著兩極,彎了過去。

  與此同時,極板上面,已經產生了因為電勢差,導致的電流。

  帶電粒子在極板一毫米左右的位置,一掃而過,並沒有與極板接觸,雖然不能把發電的效能增加到最大的程度,卻不會損傷極板,從而保證了電流產生的持續性。

  從極板離開,等離子體的溫度驟然降低,卻依然保持著等離子體的狀態,繞了一個圈,途中還甩掉了碳灰這個氦三聚變後的產物。

  然後它們才與新加入的氦三氣體一起,朝著核心堆飛了過去,在這個途中,新的氦三混合氣體的溫度,也被提高到了一千萬度以上。

  隨著等離子體的泄露,核心堆的壓力開始降低,然而又再次接到了外界進入氣體的補充。

  隨著外界氣體的加入,溫度雖然降低了下來,但是壓力卻開始平穩起來,聚變反應也從一開始降低,幾乎中斷的程度,進入到了平穩進行的狀態。

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