启动一刹那,激光增温,低频混杂波提温,随后,采用粒子加速技术的离子脉冲装置,为''''最容易''''实现聚变反应的''''氘''''、''''氚''''进行点火。
装置内温度瞬间从150万度攀升到1100万度,直追太阳核心温度,然后再持续耗能增温下,托克马克中氘氚的温度直达一亿度,甚至两亿度,十亿度……
而氘氚聚变反应,远比铀二三五裂变能量效率更高。
至于氘氚怎么来的……
海水提炼!
一升海水中包含的氘所能释放的能量相当于300升汽油,仁川大桥可不是白建的。
当然,氘氚聚变反应产生中子,具有极强辐射污染,不属于清洁能源。
因此,氘氚聚变一刹那,利用量子隧穿效应,基于低压超高温环境,基于持续增温装置,使氘核与氦3原子核在100KeV(100亿度)中产生反应,生成一个氦4和一个质子,并释放大约18MeV的能量,也就是18兆电子伏特。
其中,质子可以用电磁场、静电场进行控制,而带电的高速粒子,则被直接转化为电能。
由于该装置属于第二代''''可控热核聚变''''工程,单个反应炉为一立方个体,整体由无数反应炉组成,转换效率仅为30%~70%。
如果换成下一代,也就是去掉氘氘反应过程,直接让氦3与氦3在一个超大型反应炉中进行集中反应,转换效率可达85%~90%,属于一级宇宙文明终极能源。
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