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九月二十四日,上午九點四十一,ah行省……
等離子體物理研究院,這裡將展示國際第一等的可控核聚變研究成果。
隨著開始按鈕按下,反應堆開始工作……從開始熱核反應至結束,時間約為一千一百秒左右……
這個持續時間肯定算進步的,然後他們歡呼——好吧,實際上秦嵐顯得不怎麼合群,她不覺得有什麼好高興的。
這個持續時間離商業化還有一定距離,而且如果持續時間達到商業化標準,那還有問題,還是熱介質問題,整個環形裝置內建隔熱陶瓷,這種情況才可以試執行一段時間。
如果揭掉陶瓷,真的可以燒水嗎?
這無疑是否定的!
而且環形結構本身需要維持超導,所以它不能作為熱傳遞的中間結構……
……
九月二十四日,下午四點二十九,yn行省……
來這裡不代表就有什麼突破,事實上,自上次大改後,目前並未再增加大變化,主要是在實驗,看看有沒有什麼沒有發現的副作用——顯然,這個實驗需要"志願者"配合進行,確實有些微小問題。
發現有副作用,這要怎麼辦呢?
這時候需要將隊伍分成兩組,一組加其它成分,試圖中和或降低副作用。
另一組修改蛋白質結構。
現在說真的,這蛋白質有點像葉綠素……
不過,區別不小,葉綠素吸收光譜不算廣,這個就……比它強一些吧……
……
九月二十五日,上午十點零九,bj……
昨天她想到了一種比較有意思的結構……
於是,返回後就將草圖給畫了出來。
一個球……
這有什麼呢?
實際上有意思的並非結構,而是一些其它原理。
整個球實際上是一個鏡子或者說銀鏡,不過鏡面是球形,而且鏡面是向內的……
現在將球開個不大的口,射入光線,會怎樣呢?
其實不會怎麼樣——光線反射後穿過焦點,再反射……多次反射過後終究從入射口逃離,而且還被鏡面吸收了一部分……
這樣顯然沒有什麼收益,但如果再改改呢?
將一個黑度大於銀的物質置於焦點處,現在會怎麼樣呢?
以黃鐵礦石為例,較為理想的狀態下,其可見波段反射率大概為0.5左右,這意味著有近半的電磁波被吸收或者說電磁波穿透了它,但顯然,可見光太菜,不足以穿透它,所以……幾乎只能吸收……
這有什麼呢?
這可就非常有意思了!
大部分的電磁波被困在裡面,而置於焦點處且黑度更高的黃鐵礦,這可是個"出氣物件"啊!
當入射的可見光密度足夠,或者照射時間足夠時,礦石無疑會快速升溫。
這意味著它本身的輻出能力也在提升,黑體輻射的概念大家都知道的。
有沒有一個平衡呢?
有!
但有沒有一種可能:如果達到平衡溫度前它已經熔化了呢?
這要求入射光能量密度達到一定值,但絕對是很可能的!
而如果在平時的環境裡,這個入射光如果要烤化礦石——根本不可能,因為沒有反射環境,無法將能量再利用,隨著礦石溫度提高,逐漸達到平衡……
這些有什麼用?
不是?到這裡還看不出來?
這就是個直接用恆星煉礦的裝置啊……
當然,她想的東西怎麼可能只是這個呢。
她想到了一種有意思的玩法——把整顆星球置於一個足夠大的球殼內部的焦點,烤……
嘖嘖嘖……
到時候全是熟人……
這個技術也不是沒有被運用過,至少……熔鹽塔就有一點這個技術,不過它那個還是不夠好,讓很大一部分電磁波跑掉了,就該把它們困住,大部分轉成內能,然後轉機械能,然後轉成電能……
嗯……不要說,這個想法不錯,比原來煉礦石的想法的能量利用率高不少——因為它需要的最高溫度更低。
也就是說熔鹽塔的極限平衡溫度更低,常壓煉礦可能需要兩千度至三千五百度左右的溫度,而熔鹽塔只需要大約六七百度,保持內部高壓水在三百度至四百度即可……
這之間有不小的差距,因為同樣的"通量"輸入下,溫度要求高