楚皓當天和李院士聊了很多,同時他們也分析了三種約束方式真正合適的一種。

第三種磁場約束其實就是最合適的一種,同時也是最有可能被完成的一種約束方式。

前兩種所需要的條件實在過於困難,根本不是當前世界的科技水平能夠達到的。

雖然說第二種方式似乎看似可行,但僅僅幾納秒的時間夠幹什麼呢?

似乎什麼都不能幹,所以直接就被排除掉了。

至於第一種方式,它需要模擬2600億倍的大氣壓!

這是根本無法完成的事情,除非人類世界的發展重新開闢一條道路,那就是修仙文明。

一般而言,像那些玄幻仙俠中才會出現那種壓力非常高的重力室。

也只有這樣才能完成這種高壓的環境模擬。

要不然單憑現在人類世界的技術,確實是很難完成的。

但現在約束方式已經確定了,那就是磁力約束。

這個方式也算是三種約束方式最靠譜的一種。

畢竟這種條件也更好達成,看起來是想要完成可控核聚變路上必不可少的一個環節。

但是,就算完成了約束條件的選擇,其實可控核聚變的難題還不止這些。

畢竟是難到了整個世界的技術問題,不可能只有這些簡單的難點。

如果真的要是僅此而已,那麼其他的科技強國早就將其研究出來了。

之前所提到的高約束時間,其實是可控核聚變需要滿足的三個條件中的最後一個。

而在這之前,還有兩個條件那就是高溫和高壓。

而高溫在微觀角度體現在粒子的動能之上。

粒子的動能越高,那麼發生聚變的可能性也就越高。

可是往往需要上億攝氏度的高溫才能達成條件。

因此,在一切進行之前他們還需要能夠將設施中的溫度提高到一億攝氏度!

一億攝氏度是個什麼概念?

這麼說吧,這比太陽的溫度還要高的多。

僅僅只是靠近就會被瞬間氣化!

因此這也是可控核聚變的一個非常困難的技術。

想要將溫度上升到一億攝氏度,那也就要求在約束粒子運動的同時還需要一個能夠承受這種恐怖高溫的容器。

如果無法承受這種溫度,那麼可控核聚變就成為了一個笑話。

但是就目前而言整個人類世界都還不存在一種材料可以承受住一億度高溫的摧殘。

所以說其實對於可控核聚變而言,最應該出現的就是一種可以承受一億度高溫的超級材料。

首先只有你能耐得住這個溫度才能在這個溫度的條件下進行微觀粒子的劇烈運動。

只有這樣才能讓它產生聚變,從而達到這個專案研究的目的要求。

其實相對而言,高溫又是最好解決的一個條件。

畢竟如果只是單方面的升溫似乎又不是很難。

但真正難的是後面的兩個條件。

但其實這三個要求並不算太難,以目前人類的科技水平也完全可以達到。

真正難的是同時將三個條件全部達成,畢竟其實人類早就已經實現核聚變了。

就比如氫彈,它的反應就是由核聚變完成的。

但這並不是可控的,我們只能控制它的引爆和運送,並不能控制其中的核聚變反應。