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第57章 热核聚变反应堆方案(第2页)

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就拿氦-3反应产生的高能质子来说,可以通过电磁场引导它们到转换层。

或者利用一号振金的压电效应,直接把质子的能量转换成电能。”

“对了!

氦-3燃料消耗大吗?目前基地在月球的开采量是否能满足一年消耗?”

沈渊一拍操作台,大声问道。

“这事儿不用愁!

月球上氦-3燃料多的是,咱加大开采力度就行,完全没问题!”

星海展示出星系图,月球基地的光点闪烁着。

“目前在月球上只是少量开采用于实验。

不过从长远考虑,还是得加入氦-3增殖系统,以防万一。”

“啥?氦-3增殖系统?”

沈渊满脸惊讶,这可太出乎他意料了。

“没错!

通过振金量子共振腔对少数高能质子进行改性人为生成中子,对月球土壤中的锂-6进行辐照从而触发反应,生成的氚(3h)发生β衰变。

然后利用一号振金纳米催化剂,将衰变过程加速至人工调控模式。

使氚的衰变时间缩短至3个月,进而转化为氦-3。

其中,转化出来的氦-3里70可直接用于聚变反应。

剩余30重新注入锂靶材包层,作为后续增殖反应的起始原料。

通过这种方式,使每单位氦-3燃料得以循环利用。

理论上增殖效率可达430,即实现氦-3的净增长。

然而,以当前技术水平,实现这一理论增殖效率尚不可行。

但显着减少氦-3的消耗是可行的,最多可降低80的燃料消耗量。”

“啥?还能这么搞?太牛了!”

沈渊完全没想到星海能搞出这么厉害的黑科技。

突然,沈渊指着模型,眼神疑惑:“等等!

为什么氦-3反应主要是d-he3,而不是纯he3-he3呢?”

“因为纯he3-he3反应需要更高的温度条件。”

星海迅速切换数据对比:“相比之下,d-he3反应相对容易实现,更适合我们的设计要求。”

“说到这,磁场约束这块,传统托卡马克肯定搞不定吧?”

沈渊皱着眉,满脸怀疑。

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