返回第212章 小型反应堆现世(1 / 2)有腹肌的园长首页

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瞬间,在泰坦的控制下,实验室里的所有设备都开始运转,发出低沉的嗡鸣声。

林栋和苏珊屏住呼吸,死死盯着中央的反应堆。

起初,什么也没有发生。

反应堆静静地伫立在那里,仿佛在嘲笑他们的努力。

但就在他们即将失望的时候,一道微弱的蓝光开始在反应堆中心闪烁。

那光芒起初如此微弱,犹如远方星辰的一丝微光。

但渐渐地,它变得越来越亮,越来越稳定,就像是一个正在苏醒的巨人。

“能量水平在上升,”苏珊报告道,她的声音因兴奋而略微颤抖,“现在是基准值的10%...20%...50%!”

林栋紧张地看着数据曲线不断攀升,他的手紧紧抓住控制台的边缘,指节因用力而发白。

每一个数字的变化都牵动着他的心弦。

“75%...90%...我们达到临界点了!”

突然,反应堆中心迸发出一道耀眼的蓝光,强烈到他们不得不闭上眼睛。

当他们再次睁开眼时,眼前的景象让他们惊叹不已。

反应堆中央,一個小小的、但异常稳定的等离子体球悬浮着,散发出柔和而明亮的蓝光。

那光芒是如此纯净,似乎来自宇宙的深处。

“我们似乎成功了,快看看数据。”林栋说道。

他们转向显示屏。

“输入功率:15千瓦,输出功率:3吉瓦。能量增益比达到了200,000:1!”林栋念出数据。

这个数字远远超出了他们最初的预期。

“而且反应持续时间已经超过2小时,现在还在继续!”苏珊补充道。

这个持续时间远远超过了以往任何的聚变实验,标志着他们已经跨越了稳定聚变的门槛。

林栋点点头,脸上露出了欣慰的笑容,但他并没有放松警惕。

“接下来,我们还需面临着一系列的技术挑战,其中最紧迫的就是反应温度的测量问题。”

他转向苏珊,“苏珊,我考一考你。现在我们需要准确测量反应温度,但是在这种极端条件下,常规的温度计根本无法使用。什么方法最适合?”

苏珊思考了好一会儿,她的眉头微微皱起,显然在快速地思考各种可能性。

突然,她的眼睛一亮,“也许我们可以利用等离子体发出的X射线光谱来推算温度?”

“bingo!你的想法方向完全正确。根据普朗克黑体辐射定律,我们可以从光谱的峰值波长推算出等离子体的温度。”

林栋对此早有准备,他已设计了一套精密的X射线光谱分析系统。

这个系统能够探测到高能X射线,并且有足够的分辨率来精确测量光谱的峰值波长。

“泰坦,启动温度测量系统。”林栋下令道。

“明白,我的主人,温度测量系统已启动。”

泰坦的声音平静而清晰,丝毫不带感情色彩,但却给人一种莫名的信心。

系统开始工作,收集和分析来自等离子体的X射线。

整个实验室陷入沉默,只有机器运转的嗡嗡声在空气中回荡。

几分钟后,结果出来了。

“林,你看这个。”

苏珊的声音因惊讶而提高了八度,“根据光谱分析,反应温度稳定在...”

她顿了一下,似乎不敢相信自己的眼睛,“1亿摄氏度!这…这怎么可能!”

即便林栋已经从系统方案中知道了大致范围,但还是为此倒吸一口冷气。

“这比太阳核心还要热6倍!”

这个温度超出了现有材料和技术的极限。

如此极端的温度意味着他们需要重新考虑反应堆的设计,特别是材料的选择。

“看来我们需要一种全新的材料。”苏珊提道,“它必须能够承受极端高温,同时还要有良好的中子屏蔽能力。”

“没错,我们可以设计一个多层结构的反应腔。内层是强磁场,用于约束等离子体。中间层是超导材料,用于产生和维持强磁场。外层则使用新型的复合材料,既能承受高温,又能有效屏蔽中子辐射。”

三菱材料已经按照林栋要求,生产了一种新型的纳米结构复合材料。

这种材料由碳纳米管、氮化硼和特殊的陶瓷材料组成,具有极高的耐温性和优秀的中子屏蔽能力。

同时,林栋还在实验室内手搓了一种新型的超导材料,可以在较高温度下工作,大大简化了磁场系统的冷却需求。

这种材料的发明本身就是一项重大的科学突破,可能会在未来彻底改变电力传输和存储领域。

又经过一个月的艰苦工作,他们终于完成了新型反应堆的设计和制造。

当他们再次启动反应堆时,一切都运行得异常顺利。

等离子体稳定地悬浮在磁场中,就像一颗小小的人造恒星。

温度维持在1亿摄氏度,而反应堆外壁的温度却只有常温。

这是一个奇迹,一个科技的奇迹。

“我们做到了,苏珊!我们不仅实现了稳定的冷核聚变,还解决了高温材料的问题。”

“林,你是最棒的!”苏珊由衷地赞叹道,她的脸上洋溢着幸福的笑容,“今晚我们要好好庆祝一下。”

“苏珊,庆祝活动不着急。我们还需要把这个反应堆装进马克战甲里呢。”

苏珊瞪大了眼睛,难以置信地看着林栋。

“小型化冷核聚变反应堆?你没和我开玩笑吧!”

“马克战甲由冷核聚变来驱动,才能名副其实不是吗?只有在无限能源的加持下,它才可以肆意飞行、发射能量武器,甚至可能拥有力场护盾。”

苏珊叹了口气。

“你是老大,你说了算,就是可怜你的小助理又要加班了。”

他们需要将原本就已经相当紧凑的反应堆进一步缩小,以便能够装入胸甲。

“我们需要重新设计整个聚变腔室,每一个组件都要优化,每一毫米的空间都要充分利用。”

他们花了数周时间重新设计反应堆,成功将反应堆的体积减小了60%,同时将功率密度提高到了每立方厘米15兆瓦。

然而,高功率密度带来的是巨大的散热挑战。普通的散热系统根本无法应对。

“林。我们需要一种革命性的散热方案。否则,你进去就会被烤熟的。”

经过无数次失败和改进,林栋终于开发出了一种基于纳米流体的冷却系统。

这种系统利用特殊的纳米颗粒悬浮在冷却液中,大大提高了热传导效率。

这个系统的热传导效率是普通冷却液的100倍,它能在极小的空间内实现高效散热,而且重量很轻。

马克3号的优化也从未停止,自从获得了全部的材料配方以后,林栋旗下的公司都在马不停蹄地生产。

在冷核聚变实现后,飞行系统的改变最大。

最新的等离子推进器不仅能提供强大的推力,还能实现精确的姿态控制。

这种推进器的效率远远超出了传统的喷气式发动机,为战甲提供了前所未有的机动性。

“理论上,这套推进系统可以让战甲达到20马赫。”林栋向苏珊兴奋地说道。

“那看来这个战甲只有你能操控了,要是普通人,在突破音速的那一刻就晕过去了。”苏珊笑着回答道。

战甲内离人体最近的结构材料,则更换为基于碳纳米管和陶瓷基复合材料的新型合金。

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