第181章 公佈可控核聚變

    行星發動機實驗室,

    在唐振理吩咐助手將那臺發動機拆了之後,幾人也沒閒著。

    要說之前可能還有所心疼,現在完全就是已經習慣了。

    因為他們都知道唐工是個完美主義者,不會允許失敗品出現在自己的實驗室內,所以此時他們也顯得格外的乾脆利落。

    俗話說,拆啊拆啊就習慣了

    而回到辦公室的唐振理,也開始了新型技術的研究。

    眾所周知,聚變引擎當中的聚變反應散發的能量有三種:等離子體熱能,中子能量,韌致輻射能量,不同的側重帶來的是不同的工作方式。

    其中托馬卡克裝置好處就是技術層面相對容易實現,但在如今已經實驗的情況下,這個優點也自然沒有了。

    但是缺點卻沒有因此消失,簡而言之,太過笨重,而且燃料中需要反應的氚又太過容易衰變,無法儲存太久。

    這種種的缺點都限制著它無法得到更好的應用。

    所以在此時,不得不進行新型技術的突破。

    在可控核聚變研發出來之前,在國際社會上公認的兩種方式,磁約束和慣性約束。

    其中磁約束又被分為環形聚變和線性聚變。

    環形聚變就是托馬卡克裝置,線性聚變即磁鏡裝置。

    而在此時,唐振理腦海中想的正是線性聚變,即磁鏡裝置,也被成為開放磁約束。

    和托馬卡克裝置不同,約束裝置的形狀不是環形,而是圓筒形。

    高熱的等離子體被束縛約束裝置中,即圓柱形的空間內,軸向由兩個更強的像“鏡子”一樣的磁場約束,這也就是磁鏡名字的由來。

    由於在排氣口的反射鏡較弱,所以熱核聚變反應產品從後面的噴嘴射出,平衡等離子體的損失。

    這項技術的好處也相當明顯,這項反應是運用he-3作為燃料,聚變產生的廢料可以作為工質直接被噴射出去,這樣比衝更高,而且he-3相較於托馬卡克運用的d-t反應,要穩定的多。

    “或許可以從磁鏡裝置入手”