然后还有一个系统的可持续性(寿命)关。这是托卡马克的又一个难关。我对托卡马克不乐观,而倾心于粒子束惯性约束。等离子体的温度高达5000eV,而固体的结合能在10eV上下。有什么技术能够维持这个反应室壁的寿命?如果需要经常更换,这也是一个间接的“输入”。
一个可能的结局就是托卡马克的成功只是证明了可控核聚变的可能性。就像碳丝电灯证明了点可以用来电灯,但是碳丝等并不能商业化。一切还得从头来过。
然后还有一个系统的可持续性(寿命)关。这是托卡马克的又一个难关。我对托卡马克不乐观,而倾心于粒子束惯性约束。等离子体的温度高达5000eV,而固体的结合能在10eV上下。有什么技术能够维持这个反应室壁的寿命?如果需要经常更换,这也是一个间接的“输入”。
一个可能的结局就是托卡马克的成功只是证明了可控核聚变的可能性。就像碳丝电灯证明了点可以用来电灯,但是碳丝等并不能商业化。一切还得从头来过。
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恩,很多时候,说到底就是个材料的问题。譬如灯泡说到底就是找到灯丝材料的问题,最后找到了钨
-Twinlight-
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05/02/2016 postreply
09:32:49
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