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第三十九章 进驻月球 (第1/2页)

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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?

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