而现在江源和卫长庚商量的,其实是第二层。
那就是聚变燃料反应的路线。
眼下华夏的两条工程路线,其实都是走的氘氚聚变反应路线。
这条路线的好处就是点火条件相对较低。
等离子的温度只要到达了 1亿度,它们就能够烧起来。
但是它也有缺点。
氘氚每反应一次,就会放出 17.
6兆电子伏的能量,其中中子动能就占了 14.
1兆电子伏。
这些带有动能的中子一出来,就会去撞击第一壁。
这就像有人给了你 100块钱,其中有 80块钱是假币。
而且这个假币还会把收银台给撞坏。
而刚才卫长庚说的氘氦三,则是另一种聚变燃料反应路线。
这条路线的话,它释放出来的能量比氘氚还多一点。
而且能量几乎都是由带电粒子给带走的。
剩下的中子主要是来自於 d-d副反应,以及其生成的氚引发的 d-t反应。
所以中子数量就会相当的少。
这样第一壁的压力就会小很多。
但是,它也有缺点。
那就是它需要更高的等离子体温度和劳森三乘积,这样才能够烧起来。
当然,除了这两种路线,还有第三种聚变燃料路线。
那就是质子硼十一反应。
这条路线在三种路线里,是点火门槛最高的,而且能够释放出的能量也不是最大的。
不过它却是最干净的,从头到尾几乎不产生中子。
只不过那条路需要克服的困难更多,所以眼下还轮不到它。
很显然,第一壁材料上的碰壁,让江源和卫长庚动了换聚变燃料路线的念头。
当然,氘氦三也并不简单,或者说它更难。
点火条件比氘氚这条路线要苛刻很多倍。
不管是更高的等离子温度,还是粒子密度以及能量约束时间,这些每拿出一项,都足够一代人研究了。
而且氦三这种东西在地球上少的可怜。
真要走这条路,燃料从哪里来,还要重新想办法。
要是放半个月前,江源和卫长庚是不可能动这个念头的。
可现在不一样了。
他们手里还有缀术呢。
以前那些想都不敢想的参数空间,现在可以让缀术提前先推演一遍把走不通的分支,一条一条的先筛掉。
两个人就在主控室的旁边小声的嘀咕着,总算是把颗粒度对齐了。
随後有一起走到了李东的面前。
“李东院士,这几天打扰你们了。”
卫长庚很是客气的说道。
“缀术这边,我们後续可能还需要借用,到时候还得麻烦你。”
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