第九百三十七章:艺术品级的科技(1 / 2)
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关于型化的常温核聚变反应堆,杨学斌选择了‘声致发光’的技术路线。
这是目前最容易实现的。
简单来就是用高强度声波在液体中产生一个振荡的气泡,气泡在声波负压期膨胀。
在正压期被急剧压缩至极限,这个瞬间会在气泡内部创造出极端的高温高压环境,足以让气泡内的气体发出瞬间的闪光。
这个瞬间产生的极端高温高压环境,足以让氘氚产生聚变反应。
不过‘氘氚’不是杨学斌想要的核燃料。
一来原料获取困难,二来会产生大量的高能中子,三是发电需要烧开水,不利于核聚变反应堆的型化。
他想用氦三做燃料。
只是相比于氘氚,氦三的核聚变反应要求的温度更高。
如何让氦三也能聚变?
杨学斌很快就想到了办法,那就是利用氦三的‘核自旋声学共振’特性。
也就是当施加特定频率(太赫兹级)的圆偏振超声波时,氦-3原子核的自旋磁矩会被声场强行锁定。
两束反向旋转的声波在中心产生“声学涡旋”,这不再是压缩气泡,而是将原子核的自旋状态强制对齐。
当自旋对齐率达到99.9%时,核子间的强相互作用力会从排斥暂时扭转为微弱吸引,从而让库仑势垒像纸一样被撕开。
这被称为自旋声致隧穿(SAST)效应。
根据这个思路,杨学斌很快就设计出了型化的常温核聚变反应堆。
这台装置不再依赖液态金属,而是利用真空与固态声学晶体,体积可以被压缩到一个40厘米直径的扁圆柱体中。
这个直径,比汽车发动机还要一圈。
它主要有四个部分构成:
1.反应腔体(核心)。
采用“单晶锗化镁-声子晶体”,整个腔体是一个完全透明的、钻石般的固态球壳。
内部是高纯度气态氦-3(微量氘作为催化剂),并且被抽到极低压强。
由于内部是透明的,聚变反应发生时,整个球心会像一颗微型恒星一样发出柔和的淡紫色辉光,那这氦-3的特征光谱。
2.声学自旋注入器。
在球体外围,不再需要12对笨重的压电陶瓷。取而代之的是4组“超导量子干涉声学天线”,呈四面体对称分布。
这些天线不发出机械振动(声波),而是发出“声学自旋波”。
一种自旋与晶格耦合的准粒子。
它们像无形的搅拌棒,让中心处氦-3原子核的自旋像陀螺一样高速进动,并在中心点汇聚。
3.氦-3燃料循环回路。
这个反应堆自带闭环提纯系统,反应产生的高能质子(He-4)和未反应的氦-3通过磁场分离器分开:
未反应的氦-3:被重新导回腔体循环利用。
反应产物(质子与α粒子):直接用于发电。
为了补充损耗,反应堆底部设有一个微型金属氢化物储罐,常温下吸附着固态氘。每次反应前,微量氘气通过压电阀喷射进腔体,与氦-3混合。
4.极致能量提取。
由于反应释放的是带电质子(能量约14.7MeV),完全不需要锅炉和涡轮机。