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第896章 量子隧穿與磁約束協同機制!

  「強加電阻?」

  在場的組員們為之一驚。

  還能這樣操作?

  電阻為零,那就強制性人為給它注入電阻,讓等離子體在高溫下,依舊保持著電阻,持續升溫。

  不得不說,這確實是反常識的想法突破,跳出了正常的思考方向。

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  曹啟東眼睛一亮。

  人為施加電阻,讓等離子體在高溫下,依然能夠保持足夠的發熱電阻進行持續、穩定的發熱。

  妙啊!

  「李工,你這個方法別出心裁,著實是我們之前從未想到過的。」

  以往研究所針對這個問題,一直以來的解決方向是,如何讓等離子體在高溫下,電阻不要消失。

  但是從未反過來思考。

  等離子體隨著高溫電阻消失,那是它本身的物理特性,你無法改變。

  既然本身的物理特性改變不了,那就利用外部力量,強行注入『電阻』。

  也就是打雞血!

  不得不說,李陽的想法總是那麼的特別,但又能有奇效。

  雖然還不知道強行給等離子體注入雜質,產生電阻這個方法到底會有多大的效果,但也給他們拓寬了思路,打通了一條新的道路。

  李陽笑了笑。

  他還有其他『獨到另類』的想法,但現在時間有限,無法展開說。

  「方法雖行,但效果有限。」

  「不過,具體結果如何,有哪些需要完善的地方,還是留給接下來實際操作過程中,大家來發現解決吧!」

  「如何?」

  要解決等離子體加熱和電流驅動的問題,他有很多方法。

  他可以利用這些方法,更快的讓龍國實現可控核聚變商業化。

  但是……

  光是他掌握沒用,得讓那些真正想要為龍國國防偉業添磚加瓦的研究員們,也都能熟練掌握。

  而這,就需要他們自主學習和思考了。

  組員們很興奮,也很期待。

  「沒問題,我們還怕李工不答應呢!」

  「哈哈哈……李工都給我們明確的方法和思路了,如果我們還坐享其成,也沒有必要待在團隊中了。」

  「沒錯!光看不做,永遠原地踏步。」

  「李工,我們何時開始?」

  有組員問道。

  「擇日不如撞日,明天吧!」

  「今天大家的任務是整理和消化前一階段的數據,明天開始進入下一階段的研發。」

  「曹所長覺得呢?」

  李陽問道。

  曹啟東搖搖頭,沒有任何意見。

  「我沒問題,全聽李工的。」

  李陽點頭,看向研究員們。

  「各位呢?」

  研究員們早就迫不及待了,要不是手頭上還有前一階段的重要任務,他們恨不得現在就開始。

  「同意!」

  「好,就明天。」

  「今晚加班把數據整理好,明天進入第二階段!」

  「離實現可控核聚變越來越近了!」

  「……」

  翌日。

  知道要進入研發的第二階段,哪怕前一天熬夜了,研究員們也早早的來到了實驗室。

  李陽也不廢話。

  「昨天那個想法說出來後,大家看起來都很感興趣。」

  「既然如此,我們今天就來驗證一下!」

  「下面分配任務……」

  還是按照第一階段的分組,他逐一把今天的驗證性實驗任務分配下去。

  很快,接到任務的各個小組立馬投入實驗當中。

  李陽和曹啟東也沒有閒著。

  「曹所長,我們也有任務。」

  他將一份文件遞給曹啟東。

  「我們得搞清楚量子隧穿和磁約束的協同機制,而且要用具體的數據,來驗證其關鍵地方。」

  曹啟東微微皺眉,要搞定這個,實話實說,有點兒難度。

  不過,正是有難度,才更有挑戰性。

  「沒問題!」

  很快,整個實驗室頓時忙碌起來。

  李陽和曹啟東,也一頭扎進計算當中。

  兩小時後,李陽搞定了自己負責的第一組數據,抬頭看向曹啟東。

  「曹所長,如何?」

  等待了幾分鐘,曹啟東才總算長舒一口氣,把計算結果推給李陽。

  「不負李工眾望,算出來了,你看看。」

  李陽接過他的結果,仔細檢查了一遍,欣然點頭。

  「沒有問題。」

  不知為何,曹啟東心中竟然感覺非常高興,比當初搞研究的時候實現重大突破還要高興。

  李陽沒有注意到他的反應,他拿著結果,分析道。

  「曹所長你看,我們通過第一性原理計算發現,納米硼顆粒表面的量子隧穿效應,會誘導電子形成局域化共振態。」

  「使得電子在磁場中的迴旋半徑形成尺度匹配,增強電子-離子碰撞頻率。」

  通過Γ=exp(−2/ℏ*2mee2Bd)公式,其中d為硼顆粒間距,B為磁場強度,m_e為電子質量,e為元電荷。

  當d=15納米、B=5T時,Γ≈3.2,即碰撞頻率提升了3倍。

  這說明加入納米硼顆粒是有用的。

  這一結果,讓曹啟東也激動萬分。

  「如此說來,李工你提出的想法,確實可行!」

  如果可行,那歐姆加熱這個老舊方法,又能煥發新機,並得到不錯的結果。

  這絕對是好事啊!

  李陽擺擺手。

  「現在下這個結論,還為時過早,還是需要進一步的實驗。」

  曹啟東冷靜下來。

  確實,這只是理論可行。

  況且,按照傳統理論,往等離子體中注入雜質,還存在很多問題。

  「按照此前某國家研究室提出的設想,雜質的注入,會導致等離子體能量損失增加,使得歐姆加熱效率嚴重下降。」

  昨天回去之後,曹啟東也去查閱了相關資料。

  發現國外某個研發機構在好幾年前,做過一次實驗。

  在托卡馬克中注入硼等輕元素雜質時,硼離子在等離子體邊緣形成輻射屏障,會抑制鎢等重雜質向芯部擴散。

  與此同時。

  硼的低原子序數特性可通過軔致輻射耗散能量,而過量的硼會稀釋燃料密度,降低聚變產額。

  李陽也清楚這方面的問題所在,說道。

  「所以,這就是我們剛才驗證的必要所在。」

  「當硼顆粒尺寸降至5-10納米,並且控制注入的速率在0.1-0.3mg/s時,硼離子在等離子體邊緣形成量子隧穿勢壘,電子通過庫侖碰撞與硼離子的相互作用顯著提升。」

  「而電阻率在1.2億℃以上仍維持在10⁻⁶Ω・m量級!」

  「所以,這個方法有很大的失敗風險,但完全值得一試!!!」