变。11kanshu
裂变是重核裂变轻核的过程。
而聚变恰好相反,是轻核聚合重核的过程。
氘氚原子核结合,形成氦-4。
而我们都知道,原子核的尺度只有一个原子的百万分之一。
而在原子核外,还有一层浓密的电子云,我们也知道,电子带负点。
如果不拨开这个电子云,根据泡利不相容原则,这种情况下无论多大的压力都无法使两个电子结合。
这里,就需要等离子电离实验参数的支持完成电子云的剥离工作。这也是顾知秋要给刘茹分享的第一个参数。
但这个问题解决了之后,才刚刚走到了终极大boss面前。
和裂变反应是一样的问题,让太空中两个灰尘精准的碰撞在一起,这几乎是上帝才做得到的事情。
但要想掌握可控核聚变技术,就必须让他们精准的碰撞在一起,因而这也成了所有科研人员不得不去解决的噩梦。
而量子同轨方程,也就是在这样的考量之下,被提出来的。
实际上,量子同轨方程并不是让两个原子核精准的撞在一起。
只是通过微积分、概率论、拓扑学等数学概念,参照原子核运动状态,进行路径模拟。
让他们的路径最大概率的出现交叉碰撞。
也就是说,不可控核聚变的碰撞参数为15的话,可控核聚变要达到60。
根据质能方程e=c?,目前的氢弹,质能转化效率只有07。
也就是1克聚变材料,只有00007克发生了核聚变。
不过千万不要小看这00007克。
这00007克的材料聚变所释放的能量,相当于20吨煤炭所释放出的能量。
换句话说,相当于140吨tnt爆炸。
到这里,量子同规方程的重要性,很显然就不言而喻了。
以不可控核聚变氢弹为例。
因为无法保证原子核碰撞的概率,因此需要足够的聚变材料,才能够保证氢弹的威力大小。
而工业用途的聚变,不能像造氢弹这样硬塞材料。
举个例子。
华夏一年全国总用电量约为150亿度。
1吨的聚变燃料,能发电150万千瓦。
也就是说按道理来讲,一万吨的聚变材料就能保证全国一年的用电量。
先忽略氚的含量问题。
就假如集齐了一万吨的聚变燃料,然后放进反应堆里。
好,问题抛给科学家。
谁敢去打开这个机器?
都知道氢弹总重量大概在四五百公斤,但要知道他携带的聚变燃料,只有几公斤而已。
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