川大物理學院每年進來的學生他見得多了,能有幾個好苗子?何況陳越的高考分數剛擦線進來,當時他壓根沒放在心上。
結果後來這小子不知道從哪翻到一篇關於核裂變碎片角分佈的綜述,跑來問他為什麼實驗測到的角分佈和液滴模型的預期不符。
周光耀雖然有些詫異,但是也沒太當回事,只是隨口給他講了講殼效應對鞍點形狀的修正,然後就把這事拋諸腦後了。
可沒想到,沒過一個禮拜,陳越就拿著自己整理的一份推導找來了。
這份推導把殼修正的勢能面畫得很清楚,甚至還自己加了一段關於形變引數對裂變位壘高度影響的半定量估算。
雖然談不上多深入吧,但思路之清晰、物理影像之準確,讓周光耀當場就改了對這個小子的看法。
這人天生適合吃這碗飯。
所以在好苗子面前,性格什麼的都無所謂了。
想到這裡,周光耀嘆了口氣。
“行了,說吧,又啥事?”
陳越拉了把椅子坐到周光耀對面。
“周老師啊,我最近在看氘氘聚變的東西,有個問題想不通。”
周光耀看了他一眼。
“你現在都看到聚變了?”
“感興趣嘛。”
周光耀心想,氘氘聚變?這可是可控核聚變裡最基礎的反應通道之一,你一個本科生對這個感興趣?
不過他也沒多問,只是把自己知道的簡單說了幾句。
氘氘反應有兩條差不多等機率的通道,一條出氚和質子,一條出氦三和中子。
在低能區,兩個氘核要靠量子隧穿效應鑽過庫侖勢壘才能碰到一起,所以反應截面隨能量下降得很快。
他話還沒說完,陳越就接上來了。
“對對對,我想問的就是這個,既然低能區的截面這麼小,實驗上要精確測量氘氘反應的S因子,就得用足夠純的氘靶對吧?那這個氘從哪來?是不是得從重水裡提取?”
周光耀稍微楞了一下。
這個問題本身不難,但陳越的這個問法卻很少見。
搞聚變物理的人關心的是等離子體約束和點火條件,很少有人從靶材純度這個角度切進來。
“是。”周光耀點了點頭,“高純度的氘氣一般就是電解重水得到的。”
“重水裡的氫全是氘,電解出來的氘氣純度可以到百分之九十九點八以上。”
“那重水本身的純化呢?”
“如果我要的不是百分之九十九點八,而是百分之九十九點九九以上的同位素純度,工業上能做到嗎?”
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