路线的能量转换比只有40%左右。
剩下的60%能量,要么在热交换中损耗,要么在机械传动中浪费。
「既然聚变产物本身就是高能带电粒子,何必多绕弯路?」
陈延森心念微动,掌心里的微型反应堆当即向外扩张一圈。
反应堆内部,氘与氦—3的聚变平稳持续,每次聚变都会生成一枚能量3.6MeV的氦—4原子核,外加一枚携带著14.7MeV能量的高能质子。
关键就在这里!
95%的能量都集中在质子身上,而质子是带正电的粒子。
倘若借助外加电场直接捕获这些高能质子,依靠多级静电减速电极截留粒子动能,再将机械能转化为电势能,完全有机会实现90%以上的能量转换效率。
理清所有思路后,悬浮在掌心的微型反应堆瞬间消散得无影无踪。
紧接著,他缓缓起身,朝著研发中心的方向走去。
不一会儿,陈延森就进入了地下一层的A03实验室。
按照设计所需,他很快整理好了各个系统所需的材料和目标参数。
半小时后,数据收集完成,他同时启动了【四维领域】和【普朗克时钟】天赋。
在四维空间中,一座超大型的核能实验室迅速组建成型。
金属、陶瓷和超导材料凭空生成,并按照他脑海中的蓝图自动组装。
一座直径四米、高六米的圆柱形装置在干秒内拔地而起!
反应腔体由钨铼合金铸造,内壁覆盖著一层碳化矽复合涂层。
超导磁体由六组REBCO高温线圈呈环形分布,液氮冷却系统自动接入。
粒子导出通道两端各有一组磁镜结构,可用于整形和聚焦质子束。
静电减速电极为五级同轴圆筒形,电压依次为—3MV、—6MV、—9MV、—12MV,末端接地。
陈延森抬手一挥。
反应腔中,炽白色等离子体团的温度瞬间飙升到了一亿度。
氘核与氦—3核在磁约束下高速碰撞、聚变。
氦核被磁场捕获,继续参与反应,而高能质子沿轴向通道喷射出去,进入静电减速区。
外界每过一秒,他在四维领域中就完成了上百次聚变实验。
三十秒后,他从天赋状态中退出,脸色微白,但嘴角却藏著一抹难掩的笑意。
总计完成了3174次实验
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