核聚變要在近億度高溫條件下進行,地球上原子彈爆炸時可以達到這個溫度。用核聚變原理造出來的氫彈就是靠先爆發一顆核裂變原子彈而產生的高熱,來觸發核聚變起燃器,使氫彈得以爆炸。但是,用原子彈引發核聚變只能引發氫彈爆炸,卻不適用於核聚變其他方面。
所以,這裡面就涉及到了一個點火的問題,怎麼樣去點燃核聚變需要的溫度!
發生核聚變需要在1億度的高溫下才能進行,因此又叫熱核反應。可以想象,沒有什麼材料能經受得起1億度的高溫。此外還有許多難以想象的困難需要去克服。
但是總的來說,還算是成功的,現在對於氘與氚的核聚變,已經發展到了一定的地步,但是就如同托克洛所說,掌握了比氘和氚威力更強的3HE,你就等於掌握了能源!”霍斯接著說道。
“那麼3HE這種燃料,其他地方沒有麼?”杜峰問道。
“地球上並不存在天然的3He,作為核武器研究的副產品,美國每年生產大約20千克,但一臺實驗性反應堆就需要至少40千克。月球上的鈦礦中蘊藏著豐富的3He資源。
月球表面的鈦金屬能吸收太陽風颳來的3He粒子。據估計,月球誕生的40億年間,鈦礦吸收了大約100萬噸3He,其能量相當於地球上有史以來所有開發礦物燃料的10倍以上。1994年日本宣佈了去月球開發3He的計劃專案,日本比美國在3He聚變專案上的投資要多出100倍。
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