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模組組合在一起後,一個太空冶煉製造車間就已經非常完整了。可是他們很快就發現。就算有了核反應堆,依舊不夠維持熔鍊車間的電力。機組人員只好把指揮艙的核反應堆脫開,單獨為冶煉車間提供電力。而用一個熱核電池組對中央電腦和其它艙體的控制電腦提供電力。才勉強讓冶煉車間能夠執行。
現在軍方和空間站都盼望著核聚變反應堆的進展情況了。
問題是核聚變反應堆就算在地面上實驗成功,也還要針對太空環境重新設計。可是張春已經要求愛因斯坦要穩妥,核聚變反應堆的研製進度再次被放緩了。好在熱核電池研究進度非常快,安全性也越來越好。這意味著只要電池組足夠。空間站完全能夠組成足夠供應整個空間站的電力。
當然最終解決方案還是核聚變反應堆。
核聚變反應堆的技術瓶頸還是中心溫度與核聚變時產生的中子造成的危害。正在建設的反應堆可以肯定能夠完成氘-氘穩定反應。氘-氚反應也可以進行試驗。但是理想的應該是氚-氚,因為它幾乎不產生中子。
但是氚-氚要求的中心溫度太高了,需要的能量也是最高。而這種反應是否划算還真的很難說。
核能研究所試圖在磁約束中心用高能鐳射點火。但是這同樣需要極高的能量。
也就是說,一個核聚變反應堆可能需要一個核裂變反應堆開作為啟動電力,這就是一個極端荒謬的事情。比較經濟的是現在的氘-氘,只是人們要進行足夠的中子輻射防護。
這也是張春認為還需要更加穩妥的緣故。而愛因斯坦認為對於電磁約束的基本原理以及超導特性等等還沒有完全弄清楚,只有弄清楚了這些東西。才有可能對於可控核聚變進行更加深層次
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