可表现超导性能。
第二种限制技术是超高温离子束约束技术,也就是物理界常说的托卡马克装置。
托卡马克装置,使用超导体,产生无边界的磁场,约束核聚变,将其保持在可控的范围内。
虽然原理说起来简单,但实现起来,却是非常复杂的。
要涉及磁场分布的计算,磁场动态调整技术,双层托卡马克装置,以及相应的冷却装置。
毕竟,名为可控核聚变,就是要保证其可控。
保证其随时可以开始和停止,这是设计的初衷。
至于最后一种:百万级耐高温材料技术,也是相当重要的。
虽然核聚变的核心是托卡马克装置,隔绝了大部分的温度。
但外围的设备,其核心温度仍然高达上百度。
因此,要确保外围设备的稳定,需要将剩余的热量进行隔绝。
基于此种情况,就需要耐高温材料。
这种耐高温材料,可不是普通的几百度,上千度的级别,而是上百万度的级别。
只有如此的级别,方能够保证性能的稳定,设备的正常。
这种材料的研发极为困难,需要的技术极高。
毕竟,夏国现有的水平,最顶级的耐高温材料,也不过八千摄氏度左右。
将其上限提高上百倍,其技术难度可想而知。
这些门槛性的技术,正是可控核聚变商业化的拦路虎。
江明现在就是要将这些拦路虎一一的敲掉。
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