陈灵婴抬起头看着不远处的“巨型水雷”,人站在下面渺小的就像一只蚂蚁。
但是就是这样的一群蚂蚁,可以建造出如此伟大的作品——人造太阳。
在建设过程中羲和计划团队自主发展了65项关键技术和新技术,形成了一系列技术生长点,创造了多个国内乃至国际第一。。
比如铠装电缆超导导体(cIcc)是EASt全超导托卡马克的最重要的核心部件,为了满足工程需要,等离子体所自主生产了EASt所需的总长度达35公里的大电流cIcc导体,这不但使得华夏的cIcc制造技术处在世界先进行列,产量达世界第一,同时创造性地发展了无焊瘤管—管对接焊技术、薄壁焊缝超声波检测技术等一整套大型超导磁体制造工艺,全面提升了华夏大型超导磁体设计、制造和综合实验测试能力。
相关的设计理念和工艺技术创新还包括大型超导磁体的设计和制造、大规模超低温制冷技术、任意可控的急剧变化大电流设备技术等,这些都属国内首创并达到国际先进水平。
EASt装置的建设和投入运行为国内外聚变研究搭建起了一个重要的研究平台。
陈灵婴跟着谢冗身后往前走,A1区入口并不大,只有一米五高,陈灵婴弯着腰走进去。
入眼的是调速管、行波管、返波管以及回旋管。
受控热核聚变的条件是必须加热燃料到亿万度的高温,把燃料约束到一个局部的小空间中。
什么物质的器皿能够盛装上亿度的高温燃料?
这成为当前最主要的难题。
耐火砖、不锈钢都不可行,必须采用特殊方式来约束聚变燃料。
如果没有物质的器皿盛装上亿度高温的等离子体聚变燃料,可否用磁场构造一个磁的容器来盛装?
而这就产生了托卡马克这类磁约束聚变装置。使用这个装置,其外面大量的大线圈和磁体会产生一个环形的磁容器,在这个磁容器里面约束、加热聚变的燃料,让它发生聚变反应。
而眼前的这些东西,就是磁场形成的重要组成部件。
超导体。
谢冗蹲下身子开始喝负责A1区的几个人交谈,旁边还有人手上拿着本子快速将对话记录下来,另一边还有实验失败之后调整设备的人员。
陈灵婴走过去,“给我一副手套。”
戴上手套后右手摸了摸眼前的返波管,陈灵婴一路走一路摸过去,不知不觉中就离谢冗等人远了些。
在过去的60年,近100个大大小小的托克马克一点点地贡献了不同特点的技术,才使得羲和计划敢于去建造越来越大的托克马克聚变装置。
如何克服巨大的静电斥力将原子核聚到-起,还要将它们的密度维持在一定水平以防不安全的能量爆发?
是磁约束,可是同样要用到超导体。
前苏维埃科学家在20世纪50年代初率先提出磁约束的概念,并在1954年建成了第一个磁约束装置一形如中空面包圈的环形容器“托克马克”,又称环流器。
陈灵婴站在小型cIcc导体面前,真正cIcc导体共有35公里长,眼前的小型cIcc则是只有1。5公里,尽管如此,也足够支撑托卡马克装置的顺利运行。
问题不是出在这里。
陈灵婴又往前走了几步,停下,腰间的传呼机响起,“陈教授,您在哪里?”
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