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先前機械科技的核聚變是通常是依靠高溫高壓解決核子之間的庫侖力,進而撞擊原子核,造成質量缺損,從而釋放巨大能量,完成核聚變反應。
而如今的生物科技,則是利用特殊的生物分子,構造一個穩定的力場,在特定的條件下,抵消掉兩個原子核之間的庫侖力。
相對於以前核聚變的粗暴,如今的生物科技更加的細膩,緩緩中,腔隙內構造了一個專門的力場,兩個氦三原子核在不斷靠近,越是接近,本身的排斥力就越大。
當達到一個頂點,兩者不能再繼續靠近的時候,忽然,細小的反應空間內,一股微弱的波動瞬間打過,透過波的干涉,在那一個剎那間,兩個氦三原子核之間那股強烈到極致斥力在一瞬間給抵消了。
微小的距離,一剎那的距離抵消已經足以做成很多事。
下一刻,兩個氦三原子核猛烈的撞擊在了一起。
滋!
撞擊產生,質量發生缺損。
滴滴滴!
同一時間,一旁設定的聚變能量反應檢測器已經忙不停的響了起來。
“有反應!”
“有反應了!”
“真的有反應!”
“竟然第一次就成功了大半!”
能量製造出來是一方面,如何將能量將核聚變釋放的熱能轉化成可以控制的能源,則是聚變能量運用不可缺少的組成部分。
當前世界的各種核裂變電站依然是用來燒水,核能轉化為熱能,熱能燒水,利用高溫高壓蒸汽做功,熱能轉化為機械能,再利用電磁感應效應,將機械能轉化為電能,最終傳輸出去。
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