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第113章 开启虚拟学习,给可控核聚变一个面子 (4/5)

bsp; 开启学习状态。

    陈易感觉脑袋变得昏昏沉沉,视线也开始恍惚。

    数秒之后。

    浑身一个激灵。

    就好像进入全新的世界,眼前的画面发生了变化。

    一位新来的老师,穿着职业教师的服装,正款款向自己走来

    朦朦胧胧,模模糊糊,配上梦幻般的感觉,一下子就把学习的氛围拉满。

    “这个预习环节,一如既往的给力。”

    陈易心里欢呼一声。

    完成一番激动人心的预习,真正的学习状态开始了。

    这次,陈易变成了一名物理专业本科生,

    因为天赋优越,大一就卷完硕士的课程,然后选择了等离子物理和凝聚态物理的研究方向,继续研究深造。

    经过一番刻苦的学习和研究。

    不到28岁,他就卷赢了大部分同行,成为国际等离子物理和凝聚态物理的顶级专家,被邀请进入EAST核聚变项目组,带领完成可控核聚变的研究。

    可控核聚变,主要是模仿恒星的聚变机制,把轻元素进行聚变,释放出能源的一种反应。

    只是,恒星内部几千万甚至数亿个大气压的压力环境,外界无法制造。

    导致想要实现核聚变,需要的温度,要比恒星内部温度提升许多。

    氘氚聚变,几千万摄氏度的反应温度。

    氘氦3聚变,数亿摄氏度的反应温度。

    如此恐怖的温度,宇宙没有任何物质能够承受。

    唯一的办法就是借助等离子体带电性,通过磁场的约束,把温度如此恐怖的等离子体约束在一定范围内,维持温度的稳定,维持反应的进行。

    根据这个基础原理。

    陈易带领着团队,依次攻关了反应装置超导冷却难题,攻克了磁岛、磁场相干、超强磁场等关键性难题,解决了磁约束磁场稳定的问题,攻克了微波点火的难题。

    攻克完成了托卡马克氘氚聚变的物理模型,完成了DHe3氘氦聚变的物理模型,攻克了等离子体长期约束约束的难题。

    并把约束的温度,由几百万摄氏度,突破到几千万摄氏度,再到上亿摄氏度的长期维持。

    但即便到了这里,举头望去。

    前方的路依旧漫漫茫茫如天路,不知何时是曙光,更不知何时是尽头

    “呼!”

    从虚拟学习状态脱离回归,陈易如梦初醒地呼了一口气。

    难!

    太难了!

    人工的制造上亿乃至数亿摄氏度的环境。

    还要把这个环境,长时间自洽,长时间稳定,同时能量还要正收益的维持下去。

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