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二一三 聚变进行中

    等离子态也可以压缩,随着压力的增加,火焰由脸盆那么大,很快就缩小到了拳头大小,不过在火焰符阵的加热之下,也在不断地反抗,偶尔还有几丝等离子体,调皮地从里面脱离出来,在外面旋转一圈,才跟大部队汇合在一起。

    火焰符阵的加热终究还是要比压力符阵更慢一些,或者说杨青并没有准备一次到位,把核心的位置,温度提升到一亿度以上。

    按照科学家的推算,太阳的核心温度,也不过是一千六百万度,然而这样的温度,就可以实现四个氢原子变成氦的聚变反应,就是得益于高达2400亿倍的标准大气压的压力。

    虽然太阳实在太大了,大到从太阳内部的光子,从里面传递到外面,都需要七秒钟的时间。

    事实上,光子从里面传递到外面,经过无数的折射反射,消耗的时间,可能是这个的几十,上百倍那么久。

    只不过太阳还是太大了,集中了太阳系百分之九十以上的质量,哪怕科学家们提出来的预测,都是合情合理的。

    但是这世上的事情,总不能完全用合情合理所解释。

    人们认知中的合理,基本上还在经典力学的行列中,然而到了微观,电子原子这个尺度上,遵循的却是跟经典力学格格不入的量子力学。

    在所有的猜测,没有得到太阳探测器的证实以前,猜想终究不会变成现实。

    不过无论如何,越高的压力,实现聚变的温度就越低,这也是不争的事实。

    随着压力的增加,等离子体的温度,也在随着增长,让它维持在一个拳头大小的模样,暂时没有出现太多的改变。

    温度从一百万度,增加到一千万度,然后五千万度,压力也达到了五千万标准大气压,然后让杨青感觉眼前一亮的情况出现了,那就是在光焰炽白的等离子体中间,多个地方,出现了光子爆发的现象。

    与此同时,在没有更多火焰符阵爆发的情况下,等离子体的温度,骤然增加了一百万度。

    这是有聚变反应在产生,但是还没有达到可以持续进行的程度。

    不过随着温度还有压力的积蓄增长,这种偶尔发生的现象,已经极为普遍,终于在某一刻,达到了临界点。

    已经被压缩到小孩的拳头大小的等离子体,猛然爆发开来,一股极其明亮的光芒,忽然爆发开来,一下子就变成了篮球大小。

    按照第一颗原子弹爆发时候的描述,这应该是有一百颗太阳在眼前爆发了,就连杨青的神识,也第一次感觉到了烧灼的痛感。

    到现在,聚变实验堆才算正式点火成功,里面的大气压已经超过了八千万,温度也超过了六千万摄氏度。

    虽然等离子体爆发之后,体积扩大了几倍,然而持续不断的链式反应,让聚变在持续地进行着,等离子体还有扩大的趋势。

    这还是第一次,杨青在如此近的距离,用神识观察核聚变,其实这与氢弹别无二致,只不过规模显然要小得多,没有那么瞬间的爆发力,撑不破外壁的压力。

    在聚变产生的瞬间,杨青的神识在里面仔细地搜索着,终究是还是吁了一口气,把被炙烤的神识抽了回来。

    在聚变反应产生的时候,确实有一点灵气产生,但是相比于雷电中间的灵气,这一点灵气,完全可以说近乎于无。

    这让杨青不由得开始沉思,雷电是不是有什么特殊的地方,可以促进灵气的生成。

    这也从侧面证明了,灵气的产生,其实与原子这一层面的生灭,没有多大的关系。

    或许反物质和正物质的湮灭反应,会有灵气的参与吧?

    杨青有些不确定地想着,或者对于反物质的研究,可以提上日程了。

    反物质与暗物质和暗能量不同,纯粹是现有宇宙物质的反面,像是阳电子,反质子等等。

    它们和正物质相遇,就会发生湮灭,产生能量和光子,由于湮灭反应,完全消耗了物质的存在,因此按照质能方程,产生的能量也是惊人的,比聚变反应更加惊人,被视为下一代核武器,还有宇航发动机的能量来源。

    现在哪怕整个蓝星,反物质的存在也是以零点几克的微量来计算,只存在于实验室中,用不到实际中去。

    杨青摇摇头,把脑袋里面关于反物质的知识丢开,现在正是反应堆进行的关键时刻,虽然不需要他的引到,却也需要时刻的关注。

    氦三的浓度是百分之二十,也只有这样浓度的氦三,才不会在链式反应产生的时候,直接让实验堆变成一个核弹,直接爆掉。

    随着反应的进行,核心舱里面,温度和压力,到了某一个极限,核心舱的某一处,压力忽然小了那么一点点。

    然后这些等离子体就跟猫见了浑身撒发着腥味的鱼一样,朝着那边挤了过去。

    然后就有一部分的等离子体,变成细细的一条,从里面钻了出来,朝着预定的地方钻了过去。

    它们所去的位置,就是实验堆比较重要的部分,也就是磁流体发电装置。

    通过这个,才能让反应堆摆脱烧开水的命运,直接开始发电。

    在超导体制造的超强磁场中,带电粒子分别朝着两极,弯了过去。

    与此同时,极板上面,已经产生了因为电势差,导致的电流。

    带电粒子在极板一毫米左右的位置,一扫而过,并没有与极板接触,虽然不能把发电的效能增加到最大的程度,却不会损伤极板,从而保证了电流产生的持续性。

    从极板离开,等离子体的温度骤然降低,却依然保持着等离子体的状态,绕了一个圈,途中还甩掉了碳灰这个氦三聚变后的产物。

    然后它们才与新加入的氦三气体一起,朝着核心堆飞了过去,在这个途中,新的氦三混合气体的温度,也被提高到了一千万度以上。

    随着等离子体的泄露,核心堆的压力开始降低,然而又再次接到了外界进入气体的补充。

    随着外界气体的加入,温度虽然降低了下来,但是压力却开始平稳起来,聚变反应也从一开始降低,几乎中断的程度,进入到了平稳进行的状态。

    

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