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            第三百七十一章:破曉!啟動!(3 / 3)

            看著一路上升到40t的約束磁場,徐川一直緊繃著的臉龐也帶上了一絲笑意。

            不管之前測試過多少次,不管上輩子使用過多少次,但當現在部署在破曉聚變設備上的高溫銅碳銀復合超導材料如期展示出自己強大的性能時,他一直提起的心,也終于放下來了。

            4021t

            束縛等離子體的磁場強度是控制可控核聚變反應堆腔室中超高溫高壓等離子體湍流的關鍵之一。

            通過疊加一百特斯拉的磁場強度,這已經是地球磁場強度的八萬倍了,是原本asdex裝置的四倍多。

            如此龐大的約束磁場,能更進一步更有效的控制住反應堆腔室中的等離子體。

            “穩態磁場強度達到4021特斯拉,第一階段驗收目標達成”

            總控制室中,工作人員帶著顫抖而又激動的匯報大聲的響起。

            不止是這名年輕的研究員,控制室中的所有人臉上都帶上了喜悅。

            4021t的穩態磁場,光是這一點,就已經打破了國內最先進的全超導托卡馬克核聚變實驗裝置east272t的記錄了。

            總控制室中,徐川站在控制臺前,確認了約束磁場和其他組件都沒有問題后,深呼吸了一口氣,繼續下達指令

            “開始下一個驗收環節,向破曉聚變裝置中注入氦三”

            在對可控核聚變反應堆驗收的時候,向腔室中注入微量的氦三氣體,然后不斷升高溫度使其加熱成等離子體,用于驗證外部約束磁場是否能順利的控制反應堆腔室內的等離子體原料同樣是非常關鍵的步驟。

            而之所以用氦三而不是dt核聚變的原料氘氚氣體,是因為氦三聚變需要的條件更加苛刻。

            其實準確地說,發生核聚變并沒有嚴格的溫度要求,只有反應的劇烈程度和能否自發維持核聚變。

            比如太陽內核的溫度只有一千五百萬度,但在那兒一直發生和維持著氫氦核聚變反應。

            然而在地球上,如果要通過可控核聚變手段維持聚變反應的話,則需要至少五千萬度的高溫。

            至于更高一級的氦三,如果用它來進行下一級核聚變,溫度得是氘氚聚變時的十倍甚至更高。

            就以眼前這臺破曉聚變堆舉例,氘氚氣體在五千萬級的溫度左右就能產生聚變現象,而氦三在相同的條件下,如果要產生聚變現象則需要達到至少十億度。

            而單純的驗收,肯定是沒法進行點火讓原料聚變輸出電能的,相關的設備都沒裝配上去呢。

            所以為了以防在上億度的高溫中,反應堆腔室中的原料自發產生聚變現象引起實驗偏差,使用聚變溫度需求更高的氦三來作為實驗原料是最合適的。

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