a粒子,是由两个中子和两个质子构成的氦-4,是轻核聚变的产物,其速度每秒可达两万公里,并带有正电荷。>
当a粒子在介质中运行,迅速失去能量后,并不能穿透很远,一张薄纸就能够直接阻挡,处在生物体外部并不构成危险。>
但问题的关键在于,a粒子是轻核聚变的产物,不论是氘氘聚变还是氘氚聚变,都会不断产生a粒子,a粒子就成为了影响聚变反应的‘杂质’,大量堆积的时候就会直接影响到反应进行。>
托马卡克装置无法解决a粒子问题,换句话说,即便是制造出完善的托卡马克装置,内部反应也无法持续进行。>
类似的问题还有很多。>
现在公开的成果信息,说明‘反应持续进行了一个月以上’,就说明相关问题全部都解决了。>
这实在令学术界感到震惊。>
“这些问题是怎么解决的?不可能只是利用湮灭力场技术,就能解决这么多不相关的问题吧?”>
“难道他们做了全新的设计?”>
“怎么设计?”>
“我太想知道他们是怎么解决这些问题了……”>
“……”>
国际学术界都在讨论相关的事情,不止是那些研究核聚变的科学家,其他领域的学者也忍不住参与讨论。>
但不管怎么说,绝大部分人都相信公开的信息。>
一则是因为,如此重大的工程性实验成功,公开造假的可能性太低了,二则是因为有王浩参与,又加入湮灭力场这项科学新技术。>
《环球报》围绕控制核聚变成果做报道,认为‘人类科技即将取得革命性的进步,并会快速影响到生活的方方面面。’>
之前也有很多新兴的科技,新兴的材料,包括升阶材料、超导技术等等,但大多数并没有普及到民用领域。>
民用领域接触最多的还是一阶锂,也就是磁化锂材料制造的锂电池。>
国内市场上,高端锂电池汽车迎来热卖,还附带发展到其他领域,包括电动自行车、高端电动摩托车等。>
国际市场上,反应相对延迟一下。>
但是,国内的车企交付国外的升阶锂电池数量也是非常可观的,快速占领了一部分高端市场。>
这主要还是因为成本。>
磁化锂材
本章未完,请翻下一页继续阅读.........