「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。
(由於緩存原因,請用戶直接瀏覽器訪問 海量好書在天天看小說,𝘵𝘵𝘬𝘢𝘩.𝘵𝘸等你讀 網站,觀看最快的章節更新)
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!!!」