所以,這些年以來,龍國以及其他國家的研發團隊,都慢慢摒棄這些老舊、常規的辦法,試圖尋找新的方案和思路,來提高等離子體加熱和電流驅動。
但結果卻不儘人意。
到頭來,還是有很多國家的團隊回到原位,重新啟用原來的方法。
李陽不想打擊大家的信心,也不希望他們帶著低落的情緒,進入第二階段的研究。
他開口道。
“常見的,和大多數研發團隊所使用的等離子體加熱技術,應該是歐姆加熱、中性束注入加熱和射頻加熱。”
“而電流驅動技術方麵,大多數研發團隊采用的則是中性束驅動、射頻電流驅動以及自舉電流。”
“是這樣吧?”
組員們紛紛點頭。
李陽說的都是對的,現如今大部分國家的研發團隊,在等離子體加熱和電流驅動方麵,采用的方法都如出一轍。
無非就是看大家材料上的區彆,以及如何根據結構設計還有細節優化,達到更好的效果。
話又說回來。
這些方法的上限擺在那,無論怎麼提高優化,達到的效果和最後的結果都是有限的。
似乎看出了他們內心所想,李陽嘴角噙著淡淡的笑意。
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“大家可能覺得,這些方法經過數十年,乃至百年時間,被無數的團隊使用過,它們的上限,已經擺在那,沒有上升的空間了。”
眾人麵色異樣,沒有說話,顯然是被李陽說中了。
李陽也沒有在意,直接舉出實例。
“既然如此,說一下我對這些辦法的一些新的思路吧!”
因為是在會議室,他也沒有打算一次性把這些內容講明白。
所以便直接口述。
“歐姆加熱,是等離子體加熱過程中,各國研發團隊用的最多的一種方法。”
“它的主要原理,無非就是和電爐絲發熱大差不差,通過等離子體自身電阻產生焦耳熱。”
“但這個方法有一個致命的缺陷,那就是等離子體溫度升高後,它的電阻會急劇下降,無限趨近於無電阻的理想導體。”
“因為沒有了電阻,自然而然,它的加熱效率隨溫度的升高而逐漸衰減。”
“通過歐姆加熱,一般情況下,無法達到聚變所需要的一億攝氏度以上高溫。”
曹啟東和組員們點點頭,這些都是常識性的知識,大家都知道。
問題是,這也沒有辦法解決啊?
曹啟東看出李陽針對這個方法,有其他獨到的想法,順勢問道。
“李工有何妙招,可以化解這個缺點?”
李陽淡然道。
“很簡單啊!”
“既然它電阻消失,那我們就給它加上電阻。”
“注入特殊雜質,如納米級硼顆粒,讓等離子體在高溫下,擁有反常電阻!!!”
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