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直到門關上了,聽到教室裏教授們疑惑的催促,陳驚g才進去,關上教室門,打開多媒體投影,ppt第一頁答辯內容寫着:【超導材料對可控核聚變的影響及其實現方式。】
四位教授一看來了興趣,紛紛直起背看向投影。
陳驚g:“各位教授們下午好,我是物院核工程與核技術14屆學生陳驚g。我的答辯課題是超導材料對可控核聚變的影響。可控核聚變原理,即將作爲反應物的混合氣體加熱到等離子態,使脫離出來的原子核發生相互碰撞,但這個過程需要將近十萬攝氏度的高溫。”
高溫促使混合氣體變成等離子態,這是第一步。
“其次,原子核排斥外界粒子的靠近,假使讓他們發生碰撞併發生聚變就需要持續高溫,溫度達到上億攝氏度。”
成萬上億的高溫以如今人類的科技並非不能達成,雖然耗損能力巨大,但與此相對的,核聚變獲得的能量足以填補這部分耗損,同時促使世界步入下一個能源時代。
“阻礙人類掌握可控核聚變技術的最大的問題――超導材料。”
可控核聚變需要在大型科學裝置內發生,然而至今沒有任何超導材料足以承擔核聚變的高溫。
顯然這個答辯課題引起了教授們的興趣,空蕩的教室內只剩下陳驚g一個人清朗的聲音。對面教室,緊閉的米白色大門,門後是多媒體講臺和講臺後侃侃而談的盛明安。
“目前已知的超導材料基本只有在接近絕對零度纔會表現出超導性,去年纔有物理學者發現硫化氫在-70c的環境下表現出一定的超導性能,這是目前已知的最高溫超導材料。”