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要是氦-3能用上就好了。”
一听这话,姜复也叹了口气,氦-3可以说是月球上价值最大的产品了。
但短时间内用不上是最大的问题。
月球表面富含氦-3,这是一种在地球上极为稀有的同位素,它在地球的气体层中几乎不存在。
但在这里却随处可见。
氦-3的作用也很大,最直接的作用就是还在设想中的二代可控核聚变。
氦-3是一种轻质同位素,它在核聚变反应中可以作为一种理想的燃料。
氦-3的核聚变反应通常涉及与氘(d)的相互作用,核聚变反应可以表示为
d+he3→he4+p+18.3meV
在这个反应中,一个氘核(d)与一个氦-3核(he-3)结合形成一个氦-4核(he-4),一个质子(p),并释放出18.3百万电子伏特(meV)的能量。
这个反应的特点是产生的聚变产物都是非放射性物质,因此被认为是一种非常干净的能源。
此外氦-3的核聚变反应还有一个重要优势,即它们不产生中子。
这意味着聚变反应的容器材料不会因为中子轰击而变得放射性,还能简化反应堆的设计和维护。
一代可控核聚变中的氚元素来自于锂的轰击,锂这个元素本就得来不易。
而且这个过程需要大量的能量作为支撑。
但如果换成氦-3反应,整这个反应的能量比一代可控核聚会多出接近一倍来!
最关键的一点就是是氦-3和氘放在现在,都是轻而易得的元素。
如果它能被利用上,月球才能真正成为地球星际开拓的堡垒。
可惜的是,现在这个反应想要发生太难,这个课题从正式攻略月球开始就成立了,张尧也专门花过时间去研究过,最后得出的结论就是短时间没不可能。
问题的关键还是在磁场上,拿地球上最新一代的最强电磁体来说,它最高只能做到800t左右。
这已经如今材料能做到的极限了。
但二代可控核聚变如果要发生,需要多大磁场呢?
9000t这是底线!
也是维持住聚变反应不发生大波动最低要求。
如果要求苛刻一些,t以上才最好!
两者差了一个数量级还要多,根本不是短时间可以做到的事。
关于这一点,张尧还想过能不能把系统给他的电磁炮用上,不过很可惜,用处并不大,又或者说关键点他还没找到。
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