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作为一个核聚变研究机构,秦岭等离子体研究所当然拥有重水储备的。

至于氚素则需要氚素制造工厂专门制造,毕竟氚的半衰期是12年多一点,并且具有放射性,用不到的时候是不会制作的。

财大气粗的银河财团,在秦岭等离子体研究所附近就有一座氚素制造工厂,这是等离子体研究所的配套设施之一。

由于是第一次测试,DT反应材料加起来就是10克,所以工厂很快就生产了足够的氚素,配合从重水里面电解出来的重氢(氘素),原材料已经准备完毕。

2月3日。

“静观,材料准备好了。”费安明来到中子压榨机旁边说道。

“太好了,快拿过来试一试。”刘静观顿时兴奋不已起来。

“别急,毕竟DT是有放射性的,我们不要在这里了,让机器人代替工作就好了。”费安明拉着刘静观说道。

“好吧!”刘静观也不是不明白事理的人,毕竟10克DT核聚变会产生非常庞大的能量,一不小心可能把实验室给炸了。

那么10克DT核聚变反应究竟可以产生多少能量?

其实我们可以从核裂变推导出来,1千克铀235全部裂变放出的能量相当于2700吨标准煤燃烧放出的能量。

同等质量的核聚变反应一般可以产生4倍于核裂变的能量,1千克DT核聚变反应可以产生约等于10800吨标准煤的能量。

10克DT就相当于108吨标准煤的能量,联合国规定标准煤的热值为7Mcalkg(29300.6kJkg),国内规定每千克标准煤的热值为7000千卡。

说一个咱们日常比较常见的能量单位,电能单位千瓦时(度),理论上1吨标准煤相当于8130千瓦时。

也就是说10克DT核聚变反应,理论上可以产生878040千瓦时的电能,当然理论上这个词语,就是代表难以实现的数值。

而瞬间释放87万千瓦时的能量,这种情况下就必须小心谨慎了,毕竟他们是第一次玩中子压榨机这种东西,还有非常多地方是不了解的,小心无大错。

所有的研究员都离开了陈列中子压榨机的实验室,费安明、刘静观等人来的一个控制室里面,工作人员正在远程控制着机器人。

“注入D材料。”

“注入T材料。”

橄榄球形状的真空腔室里面,DT气体被迅速的注入其中。

“注入完毕,启动凝聚态真空腔。”

噼里啪啦……这是凝聚态NN—8—1突然形成和DT原材料产生了中子电离现象,一部分电子和等离子体撞击外层真空室壁发出的声音。

“凝聚态真空腔已经形成,可以进行下一步。”工作人员转过头看着费安明和刘静观两位大佬,毕竟这种历史性时刻,还是要尊重一下大佬的。

“你是所长,你喊吧!”刘静观笑着说道。

“那我就不客气啦!”费安明搓搓手,显然一些紧张起来:“启动中子压榨。”

滴!工作人员立刻按下开关。

静悄悄的中子压榨机之中,已经被包裹在凝聚态真空腔里面的DT气体,被突如其来的NN—8—1挤压在真空腔的中间。

瞬间DT就被NN—8—1电离成为等离子体,但是这还没有完,NN—8—1正在得寸进尺的挤压着DT,仿佛要将它们碾碎一样。

“真空腔的温度和光辐射正在上升之中。”

工作人员话音刚落,凝聚态真空腔里面DT已经被压迫到了极点,突破临界点之后,核聚变反应瞬间产生连锁反应。

在真空腔里面,无数的DT开始疯狂反应起来,D原子核和T原子核被挤压在一起,原子核之间的库仑势垒,再也无法承受这个压力,被迫开始融合。

D原子核具有一个中子和一个质子,而T原子核具有两个中子和一个质子,它们的产物是氦4。

氦4就是由于两个质子和两个中子构成的,这样一来DT反应之中就必须释放出两一个中子。

但是凝聚态真空腔里面,中子是无法离开这里的,顿时DT反应更加激烈起来,因为除了光子和中微子可以穿透凝聚态真空腔壁,其他的电子、中子、质子、原子核都无法逃脱。

这些物质疯狂的集中在真空腔里面,让里面的压力再一次飙升,压力飙升则让核聚变反应更加容易起来。

[警报!警报!光辐射超出设定范围。]

“怎么回事?”费安明连忙询问起来。

“光辐射剂量超过了我们估计数值,已经超出60%了,正在迅速的攀升之中。”工作人员也满头大汗起来。

“快紧急制冷。”

“已经启动制冷设备了。”

尽管工作人员反应迅速,但是凝聚态真空腔外面那一层石墨烯复合玻璃钢材料,还是无可避免的被烧穿了。

由此可见里面的核聚变反应是多么的激烈。

“怎么会这样?”费安明不解的说道。

“如果我们没有猜错的话,应该是真空腔里面的压力过大,让氦4也跟着聚变了。”刘静观摸了摸下巴说出自己的想法。

“你是说氦4也跟着发生核聚变了?”费安明想了想,也觉得这个可能性最大。

DT核聚变反应产生的能量,根据质能方程就可以计算出来,他们都是核聚变领域的佼佼者,不可能出现这么大失误的。

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