就全球目前的技術路線來說,實現可控核聚變主要有兩條技術路線。

第一條路線,就是以龍國取得最突出成就的磁約束核聚變。

使用磁場來把等離子體穩定在聚變容器中,透過控制磁場來調節等離子體的溫度和密度,從而進行核聚變反應。

其中聞名於世的託卡馬克核聚變實驗裝置EASt和hL-2m,就是一種利用磁約束來實現受控核聚變的環形容器。

第二條路線,則是慣性約束核聚變。

採用鐳射產生的慣性約束等離子體,也就是說用高強度的鐳射瞬間加熱裡面裝填有氘和氚作為燃料的靶丸,從而形成高溫高壓的等離子體從而進行核聚變反應。

鷹醬國的點火裝置就是使用的慣性約束聚變,但與此同時,龍國在研發磁性約束的時候,也對這條技術路線進行同步研發。

用水壺燒過水的都知道,當熱量傳導到熱水壺的外殼上的時候會非常的燙。

相同的道理,託卡馬克裝置的溫度可以達到一億多攝氏度,比太陽表面溫度5600攝氏度還高了3倍。

而目前已知的最耐高溫的材料是鎢,也僅僅只能耐4000度高溫。

有軍工專家向蘇秦發出質疑:“你提交的這個方案屬於磁性約束,主要問題就是材料問題。”

“因為託卡馬克裝置需要長時間約束高溫等離子體,對於耐高溫材料的壓力非常大,這點你不會不知道吧?”

“這我當然知道。”蘇秦誠懇地點點頭。

“所以我的研究重心不僅在耐高溫材料上,也在強磁場的研究上。”

“因為強磁場不怕高溫,透過 磁場約束等離子流,就可以適當降低對耐高溫材料的上限。”

可是他剛說完,又遭到軍工專家的反駁。

“雖然約束等離子的磁場不怕高溫,但是需要非常大的電流透過線圈才能產生強磁場。”

“電電流持續不斷的作用下,電圈就會發熱產生高溫,所以材料問題仍然是託卡馬克裝置必須解決的問題,這是全球科學家都繞不過去的坎。”

是的,全球研究託卡馬克裝置的科學家,都知道最大的難點在於材料。

一旦材料問題解決,剩下的就是一路坦途。

然而當他說完之後,蘇秦只是輕鬆地聳了聳肩膀。

“隨身碟裡面有兩個資料夾,第二個資料夾就是專門講相關材料的製備的,你們可以看一下。”

陳老連忙開啟第二個資料夾,他們一看到那些複雜的製備工藝時,全都不由地瞪大了眼睛。

“就是它了,絕對錯不了。”

“這效能也太離譜了,竟然能產生九十五萬倍於地球磁場強度的強磁場。”

“原來超高溫材料還可以加入這些元素進行製備,真是拓寬了我們的眼界啊。”

“雖然託卡馬克裝置在全世界都有了大致規範化的設計,但是這個方案新增的這個裝置簡直是完美。”

各位軍工專家對這些設計方案痴迷了。

他們就像在看一個絕世美女,熱戀情人,瘋狂地稱讚著蘇秦的傑作。

尤其是可以產生九十五萬倍地球磁場的技術,絕對是全球領先,遙遙領先。

直到半小時後,他們才漸漸冷靜下來。

然後突然的一句話,差點把蘇秦都問住了。

“我很好奇,在你沒有相應實驗室的情況下,你是怎麼得出這些精確的資料的?”

聽到這個提問,蘇秦不由得頭皮發麻。

他總不能告訴他們,這些都是腦子裡的狗系統給的吧?

但系統的存在是絕密,是面對任何人都不能暴露的,他又該以什麼藉口把這些軍工專家忽悠