原子核的距离就会是电子的两百分之一。
轨道半径缩减到这种程度,发生核聚变反应的几率自然会大幅度增加。
虽然在1947年提出的这个理论没有什么问题,但刘高原还是立刻说出了无法跨越的那道坎:“是啊,但是用100度电,发出来54度电,这有意义吗?”
“这我怎么可能不知道?”刘宝柱说,“但我现在想的又不是去实现这个遥不可及的奢望,哪怕用100度电,给我储能20度电,我觉得就足够了。”
“啥意思?”刘高原不解猜道,“电池啊?”
“嗯,你这么理解也行。”
刘高原质问:“那你干嘛不直接装个20的电池?”
刘宝柱反问:“你的车能拖个发电厂走啊?”
刘高原似乎反应过来:“你想造个体积小的冷聚变电池?钢铁侠胸前的那个方舟反应堆?”
“不敢奢望这么小,但是重型坦克也不能拖个发电厂走啊。”刘宝柱解释说,“哪怕现在实现了可控核聚变,但你也明白,热核聚变的托卡马克装置应该往大了造。就算能塞进航母,电动车还是别想了。”
“嗯。”刘高原无意识的点了点头,但还是说,“咱们没有几个世纪的时间去研究星战装备吧?这都火烧眉毛了,你就不能琢磨点实际的?”
“我当然知道这种负的产出比,在商业和民用上没有任何意义。但如果是为了这次太阳和地球的生死呢?”
刘高原似乎明白了宝柱的意思,自己当然也知道冷核聚变更容易做到小体积。
而目前的热核聚变技术,从理论上就决定了它很难做小,反而应该尽量做大。
如果用体积小但能量巨大的能源,给机动性强的装备供能,即便不能长时间维持,那也足够改变战局,甚至做到颠覆。
“你是说,随身带个手电筒,看到硅基敌人就拿出来一照,对方就直接被击穿,一发入魂了。哪怕这个手电筒是一次性的?”
“艹!哈哈,你比我还能编。”刘宝柱笑着问,“就算没这么离谱,你就说这种浪费值不值吧?”
“值!但你可别告诉我,你有这技术。”刘高原斩钉截铁的说,“我不信!”
“嗯,虽
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