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第300章 CFETR数字方舟
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末了,陆安环视众人说道:「诸位,我们星界动力航天的目标,从来不仅仅是发射火箭,我们的愿景是拓展人类文明的生存空间。」

「而实现这一愿景,离不开几乎无限的清洁能源。」

「攻克可控核聚变技术,其意义必然是会远超商业上的成功,这是功在当代、利在千秋的民族伟业,也是人类命运共同体的必然要求。」

「星界动力愿倾力相助,与各位一道并肩作战,力争在未来十年内,实现聚变点火和持续燃烧的革命性突破,乃至商用落地。」

陆安的话音刚落,的李院士也十分振奋的说道:「有你和星界动力这样的生力军加入可控核聚变攻克的事业,有国家的鼎力支持,我仿佛看到了聚变之光不久将在东方亮起的那一刻。」

「我代表国内的聚变界的同仁表示感谢,也期待与星界动力,共同书写我国乃至世界聚变能源的历史新篇章!」

这是一次历史性的会谈,标志著国内可控核聚变研究进入了一个全新的阶段「星流」赋能下的「数字驱动聚变」时代。

这一场由国家意志、顶尖科研力量与颠覆性工业软体紧密结合的、向终极能源发起的集团式冲锋,就此拉开序幕。

陆安和他的星界动力,再次将自身命运与一个宏大的国家战略、一个关乎人类未来的梦想,紧密地联系在了一起。

目标定在了十年后,也就是2028年,在场的人不知道这个时间节点的寓意。

实际上陆安是对这个时间的预期是有筹划的,因为在他的上一世,人类就是在这个时间节点发现了「蒙特摩洛斯」小行星。

最终计算其轨道路径后确认会在2036年与地球迎面相撞,坠入非洲大陆的「蒙特摩洛斯」这个地点,也因此而得名。

不过这一世,陆安肯定是要著力推动提前发现,因为科技发展的节点比上一世大大提前。

值得一提的是,可控核聚变的实现,尤其能够商用落地成功的关键还需要搞定另一个东西,那就是室温超导材料。

原因主要在于其在磁场强度、能量效率、系统体积和运行成本方面具备革命性优势。

它能从根本上解决聚变装置对强磁场、低能耗、低成本、高稳定性的核心需求,是从「实验装置」走向「商业聚变电站」的技术跃迁点,让人类真正掌握「人造太阳」的能源未来。

要明白其意义,首先得明白超导技术在可控核聚变中扮演的角色。

核聚变就是将两个轻原子核,如氘和氚在极高温高压下融合成一个重原子核,并释放巨大能量的过程。

而要实现可控核聚变,主要有两大难题。

其一,如何约束?

聚变燃料需要被加热到上亿摄氏度,形成等离子体。

目前人类科技树里没有任何实体材料容器可以承受这个温度,当下最主流的技术路线就是「磁约束」路线,即用强大的磁场构筑一个无形的「磁笼」,将高温等离子体悬浮在空中,不让它接触容器壁。

其二,如何实现能量增益Q>1呢?

启动和维持聚变反应,包括产生磁场、加热等离子体等,需要消耗巨大的能量。

只有当聚变反应产生的能量持续地、稳定地大于输入能量时,聚变才有实用价值,而要实现持续的商业发电,更是需要Q值远大于1。

在「磁约束」装置,如托卡马克中,产生强大磁场的核心部件是超导磁体。

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