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先前機械科技的核聚變是通常是依靠高溫高壓解決核子之間的庫侖力,進而撞擊原子核,造成質量缺損,從而釋放巨大能量,完成核聚變反應。
而如今的生物科技,則是利用特殊的生物分子,構造一個穩定的力場,在特定的條件下,抵消掉兩個原子核之間的庫侖力。
相對於以前核聚變的粗暴,如今的生物科技更加的細膩,緩緩中,腔隙內構造了一個專門的力場,兩個氦三原子核在不斷靠近,越是接近,本身的排斥力就越大。
當達到一個頂點,兩者不能再繼續靠近的時候,忽然,細小的反應空間內,一股微弱的波動瞬間打過,通過波的乾涉,在那一個刹那間,兩個氦三原子核之間那股強烈到極致斥力在一瞬間給抵消了。
微小的距離,一刹那的距離抵消已經足以做成很多事。
下一刻,兩個氦三原子核猛烈的撞擊在了一起。
滋!
撞擊產生,質量發生缺損。
滴滴滴!
同一時間,一旁設置的聚變能量反應檢測器已經忙不停的響了起來。
“有反應!”
“有反應了!”
“真的有反應!”
“竟然第一次就成功了大半!”
能量製造出來是一方麵,如何將能量將核聚變釋放的熱能轉化成可以控製的能源,則是聚變能量運用不可缺少的組成部分。
當前世界的各種核裂變電站依然是用來燒水,核能轉化為熱能,熱能燒水,利用高溫高壓蒸汽做功,熱能轉化為機械能,再利用電磁感應效應,將機械能轉化為電能,最終傳輸出去。
層層轉化之間,光是核裂變釋放出來的能量有效利用率都被刪減大半。
可以想象這其中的損耗是相當大的。
而生物反應則不同,成對核聚變的精準控製,釋放的能量相對來說也比較容易控製,雖然依舊不可避免會燒水,整個細胞含有大量水分,但是,燒的更加精致。
核聚變帶來的巨大能量,導致聚變體和細胞膜之間產生強烈的溫差,進而讓聚變體和細胞膜之間形成電動勢,進而形成電流進行能量釋放。
電流源源不斷的釋放。
“檢測到目標電流!”
“電流強度符合預期!”
看著穩定的檢測數據,眾研究人員頓時眼中大放光彩,目前這樣的狀況,已經充分顯示實驗非常接近完全成功,眼中的喜色自然怎麼也抑製不住。
哪怕張世昌,此時也是抑製不住心中的激動,一雙拳頭緊緊握住。
誰能想到,誰能想到。
氦三聚變,氦三聚變實驗竟然會如此的順利,竟然第一次設計實驗就已經即將接近成功了。
”各位,越是關鍵的時候,越要沉得住氣。“
“實驗進度能如此的順利,也是因為我們在前期已經積累了大量的經驗和技術儲備。”
“完整的動力爐參考,更是給我們帶來完成氦三生物聚變的最後一塊拚圖!”
“是,張老說的對。”
“沒錯,張老說的對。”
眾人被張世昌一提醒,情緒微微回落,大腦變得清明。
張世昌點點頭,看著實驗情況,轉而繼續實驗流程,“開始輸出功率控製測試!”
“明白,輸出功率測試開始!”
完成氦三聚變成功隻是一個開始,整個實驗成功,還有很多事情要做,比如完成的完整度就是一個不可或缺的指標,包括輸出功率的控製,材料的老化損傷速度,能源細胞自我更新的效率。
一個能源細胞,就是一個非常精密的核電工廠。
從反應入料,到反應堆啟動,能量轉化,電能輸出,以及自我維修,更新,全部都是依靠自動化控製。