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第9章 冷核聚变装置研发(第2页)

“星海,你看这技术难点,从哪里突破比较好?”沈渊问道。

星海立刻回应:“我分析过,催化材料的选择是关键,它直接影响反应的稳定性,一千克以内的我们可以直接网购,只需要做下简单登记信息就可以了。

不过不同材料适用场景不同,像钯元素这种核心材料,我们得格外留意品质。”

沈渊点头表示赞同:“行,就按你说的,先从材料入手。对了,材料采购预算大概要多少?购买完记得把所有购买痕迹都清除掉。”

星海快速计算后回答:“经过计算,只需要二十多万就可以把材料都购买下来,清除所有网络痕迹也很简单。

除了重水氘这种材料需要相关资质才可以购买,而氘可以从海水中提取,但因储存条件和用量问题,不适用于小型装置,目前可以不用考虑。”

钢铁装甲胸前的方舟反应堆,采用微型冷核聚变技术。

以钯元素为核心反应燃料,通过磁约束实现常温可控核聚变,持续稳定输出能量。

设计灵感源自托卡马克装置,却通过纳米级微型化技术,变得小巧可携带。

就像钢铁装甲的第三代反应堆,能量输出高达8Gw,这足以让战甲飞行、支撑武器系统,还能维持驾驶员生命。

沈渊看着这些介绍,心中既惊叹又充满了斗志。

“如此强大的能源装置,我也一定能够制造出来。”

星海推演计算后,给出制作步骤。

沈渊全神贯注地听着,手中的笔不停地在笔记本上记录着,生怕错过任何一个细节。

“步骤一:设计催化材料与反应环境……”

星海详细地讲解着,沈渊一边记录,一边不时向星海提问探讨。

“这个晶格间距缩小到飞米级,具体该如何操作?”

“掺杂催化元素的比例有没有最佳方案?”

他的问题一个接一个,思维在知识的海洋中飞速运转。

星海耐心解答:“晶格间距缩小需要精确控制超能力,对原子进行精细排列;

催化元素比例我会实时根据实验数据调整,给出最优解。

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