…”
“反重力影响这么大!”
“如果只是反应更充分,好像也没什么用处……”
陈泽书率领的核所团队,一直在讨论反重力核裂变试验的发现,但是讨论来讨论去,还是没有任何结论,并且有些郁闷的是,即便是‘反应更强烈’,似乎也没什么意义,因为反重力条件并不容易达到,即便是达到了,只是‘反应更强烈’,也许会带来危险,而不是能应用起来。
其实核裂变装置的功率,一直都不是问题,就比如大型的核电站,机组装置的功率都是非常高的,足够支持大型航母运转,只不过是‘丰度’太低,而‘丰度’能直接影响到动力原料的使用、更换年限。
以最常用的铀举例来说,‘丰度’,可以理解为铀235‘浓度’。
毫无疑问。
同样重量的核裂变原料,保护你的浓度越高,能释放的能量就越多,固定输出功率的情况下,能支持的反应时间就越长。
如果换做是燃油汽车,更加高效、燃烧充分的汽油,当然能支持汽车拥有更高的行驶里程。
核裂变原料的‘丰度’,并不存在什么技术障碍。
但是,丰度高也就意味着,单位体积的反应会释放非常巨大的能量,如何控制住反应,控制住释放的巨大能量,才是最大的技术障碍。
比如,原子弹。
原子弹内部的裂变原料,丰度能超过百分之八十五,爆炸后短时间就释放大量能量,但显然原子弹爆炸后的能量,是不能人为控制并转化为动力的。
简单总结就是,原料丰度低,同样体积的原料,核裂变持续时间短,核反应装置的寿命就短。
丰度高,不容易控制。
现在核所团队遇到的就是这个问题,空间阻隔的条件下,核反应变得更充分,也就是提供的功率更高,但似乎也没什么意义,因为功率高变得不容易控制,反倒让核反应装置本身,容易发生泄露风险。
另外,反应速度也并没有加快,是理论上困扰的难题。
当核反应内部存在不确定的时候,也就意味着风险会大大提升。
在连续进行讨论以后,核所团队也没有任何收获,他们没有接到上级命令,就只能继续做装置后续的清理工作,一时间不知道该做什么。
所有人就只能继续等待,他们等待的就是上级命令。
高层,则是在等待赵奕。
高层知道赵奕去看了核反应的装置、材料,
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