《重生2014:大國科技之巔》第269章 因為我沒有時間(2)

作者:少一尾的九尾貓·2025-04-23

不過即便是這樣,依舊有不少手段可以做到。

比如雷射聚焦點火,比如對等離子體本身通電進行加熱,比如對等離子體體積壓縮放熱等等,這些都能做到上億度的高溫。

甚至在不考慮維持時間的情況下,歐洲原子能研究中的那幫人還利用大型強粒子對撞機LHC創造出來了超過5.5萬億度的超高溫。

可見高溫並不是導致無法可控核聚變的因素。

但如果將三者合到一起,要對其進行控制就難如登天了。

要進行可控核聚變,就需要上億度點火的溫度,以及維持數千萬度的常規執行溫度,而這個溫度目前可以說沒有一種固體物質能夠承受,只能靠強大的磁場來約束。

但要透過磁場來控制和約束腔室內的超高溫等離子體,最大的問題便是超高溫等離子體的超大雷諾係數導致的不規則湍流。

被電磁場束縛的高密度等離子體,任何微小的擾動都會使整個由等離子體構成的體系產生紊亂。

數千萬度的超高溫等離子一旦脫離控制,將會對反應堆的腔室造成不可挽回的破壞。

而商業化的前提就是能長時間的執行和穩定的輸出能量。

否則一個可控核聚變反應堆執行一兩天就得檢修,那可以說並沒有什麼意義。

要想做到長時間的控制,那麼針對可控核聚變反應堆腔室內的超高溫等離子體建立一個數學模型是必須的事情。

這也是當前各國研究可控核聚變的核心之一。

但老實說,這個研究並不被多少人看好。

要想建立一個數學模型控制反應堆腔室內的超高溫等離子體,在如今的可控核聚變領域中,還不如尋找一種材料,能夠做到相對較長時間的抵禦等離子體的濺射來的有希望。

比如華國,在這條路上走的就相對較遠,掌握了世界領先的第一壁材料製造技術。

如增強熱負荷的鈹銅鎢符合材料,就是華國研發出來的,被廣泛的應用在國內的可控核聚變研究中。

甚至包括國際性合作‘國際熱核聚變實驗堆(ITER)’,都有超過百分之十以上的第一壁材料應用這種複合金。

老實說,尋求極致的對抗材料,來實現可控核聚變也是迫不得已。

儘管大家都知道為超高溫等離子體湍流建立數學模型才是正確的道路。

但要實現這條道路實在太難太難了。

湍流本就是數學界和物理界的最大難題之一,如今的數學界為普通的水流、空氣湍流建立一個精準的控制模型都相當難。

更別提可控核聚變反應堆腔室內的超高溫等離子體湍流了。

從計算流體最簡單方便快捷的雷諾數公式Re=ρvd/μ來看,v、ρ、μ的任何一個數值變大,都會導致流體流動情況的無量綱數變大。

而被電磁場束縛在反應堆腔室中的高密度等離子體,擁有較大的雷諾數毫無疑問是相當大的。

要給這種湍流建一個數學模型,你隨便找個數學教授,哪怕是菲爾茲獎得主詢問,都只會得到一個答案。

那就是不可能做到!

除非,你能解決NS方程。

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