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第三十九章 进驻月球

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有了太空舰队的威慑和镇压,风朝佑也能更加放心的将精力投入到完成任务上。

为了以防万一,也是为了完成任务,当月球基地第一阶段建设完成后,他直接带着管理层进驻了月球基地。

这还是风朝佑第一次离开大气层呢,一次性的就登上了月球,跳过了如进入轨道、太空行走……等过程。

路上的时候,也顺便进入了进取号空间站一趟,一来是参观,二来是为看望常驻的航天员。

体验了一把模拟重力和真正重力的区别——脚重头轻,和地面上全身就一个感受有着很大不同。

进驻月球基地之后,那种轻轻一跳就蹦起来好几米高的感觉让人感觉很神奇,就好像变成了传说中的武林高手。

按照人类的体质,在低重力的环境下必须保持高强度的训练,若不然就会造成肌肉萎缩,如果不重新进入地球还好,一旦进入地球没有个几个月是很难恢复的。

进入了月球基地,确保了自身安全,风朝佑将精力投入到了对月球基地的后续建设。

当拥有了一定工业能力后,便在月表另外选了一个地方建立了第一个可控核聚变研究实验室,利用在月表开采的氦三研究实验!

可控核聚变技术是所有世界任务中最为核心的一项技术,如果没有突破那就只能在这个世界待到死!

可是直到月球基地全部建设完毕,对于可控核聚变的研究也没有多少实际性的进展。

按照周博的汇报,直接利用氦三进行可控核聚变反应,需要的条件实在是太高了——常压反应温度需要七十亿度!

在这个温度下,从物理规则来讲,宇宙中没有一种材料能够承受得住,就算是利用磁约束也同样不行,因为在这个温度下会直接破坏磁场线,除非能达到中子星级别的磁场!

当然,这只是在常压下的反应条件。

核聚变反应的反应条件除开反应燃料,就是压强和温度。也就是只要提升反应压力就能降低反应温度。

然而,太阳可是样三千亿个标准大气压啊!

就更不要说太阳的核反应还只是重氢-重氦反应,反应条件还要低得多。

因此,直接利用重氦-重氦反应是很不现实的,转而研究其最为简单的重氢-重氢反应。

重氢之间的核聚变反应在常压环境下也需要一亿度。

所以这段时间以来,科学家们都在全力提高怎么增加反应环境的压力,为了积累技术——其中重点突破了低温超导技术,极大的提高了磁场强度。

地球人类早已经在研究可控核聚变反应了,利用磁约束的理论采用了几个模型,然而直到现在也没有完成。

周博等人就在地球人类的理论基础上结合科技树的线路,决定采用完全不一样的脉冲反应线路。

按照周博的话来说,既然强行约束不了,那我就不约束了!

反正只需要能利用聚变反应的能量,不一定要像核裂变那样源源不断的产出热能。

就是在真空环境下建个超大的磁约束空间,计算好核聚变燃料,直接用脉冲激光点火,让聚变燃料进行氢弹一样的快速聚变反应。

因为是真空环境,所以并没有冲击波,反应产物只有超高温等离子体和高能光子。

只要磁约束能在第一时间约束住了超高温等离子体,就可以利用光电反应和磁流体进行发电。

只不过这里面有很多难点,除了要计算出要需要多大、多强的磁约束之外,最大的难点在于如何快速转化能量!

光电转化的速度太慢了,这就没有办法利用高能光子的能量,就算不去管这一部分的能量,那核聚变产生的超高温等离子体该如何有效、快速的利用呢?

磁流体发电的速度可也快不起来!

对此,一众科学家早有了答案——改变整个能量体系!

既然转化成电力太慢了,那就用电了!

准确的说,不再使用传统电力,而是直接利用高温等离子体和光子能!

反正低温超导和有效磁约束技术得到了突破,加上未来在太空之中对能量的需求会无比巨大,那就一次性搞定,不去进行什么转化,没了“中间商”还能减少能量损耗呢!

就好比现在月球基地工业区内用于冶炼的电弧熔炉,就是最大的耗能设备,高压电在熔炉内产生“电弧”其实就是高温等离子体,那何不直接将核聚变产生的超高温等离子体分流出来直接导入熔炉中使用呢?

又如各种照明设备,就是将电子转化成低能光子的设备,那怎么就不能将核聚变产生的高能光子分流出来然后进行降能呢?

按照这个思路,也不用完全推翻原来的科技树,只需要进行一定的调整就行了,比如将分流出来的超高温等离子体就可以用磁流体发电进行第一步降温变成高温等离子体,也就是俗称的电浆团。

然后利用磁约束将高温等离子体给保存起来,要么直接利用,要么进行电力转化,这个时候就非常容易了。

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