在等錢老的這段時間。
劉陽也沒閒著,把可控核聚變的完整版也抄了出來。
之前自己做的只是簡易版,現在各種條件具足,是時候拿出完整版了。
考慮到可控核聚變原材料的因素,劉陽還是選擇了氘氘聚變的反應模式。
無窮無盡的大海里氘含量簡直是取之不盡用之不竭。
用之作為核聚變的原料真的是再合適不過了。
小型的可控核聚變反應堆無論是放在船舶、飛機、潛艇這樣的平臺上。
還是放在地面作為民用供電那是絕對足夠了。
大不了多裝兩個就是了。
可控核聚變相比“蝗蟲無人機”難度就大了不少。
就算劉陽給了可控核聚變的全部詳細圖紙,如果只是這樣的話。
憑目前的人類科技還是沒辦法做出來的。
除非只是製作之前魔都科技學院3號樓裡的簡易版。
要製作能長時間保持穩定執行的可控核聚變裝置,繞不過去的就是材料。
各種各樣的新型材料。
比方說低維材料。
所謂的低維材料,簡單來說就是將自然界中的三維態材料,透過技術手段壓制到更小級別的厚度。
比如壓制到原子級厚度,那麼得到的就是二維材料。
二維材料的概念源於20世紀對材料穩定性的理論爭議。
1966年有理論物理學家提出二維晶體在有限溫度下無法穩定存在的論斷。
但是2004年,曼徹斯特科學家用膠帶剝離出單層石墨烯的實驗,改寫了這個論點。
這就是人類社會的首個二維材料,原子級厚度的石墨烯。
石墨烯實驗的成功驗證了二維材料的可行性。
於是後面就有了對二硫化鉬、氮化硼等層狀材料的剝離實驗。
不過石墨烯、二硫化鉬、氮化硼等本身就是層狀結構體系。
他們的三維形態本身就是一層一層堆疊起來的,就好比千層餅一樣。
層內是依靠共價鍵、離子鍵或者說金屬鍵來結合。
而層間依靠的是相對微弱的範德華力。
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