种自旋与晶格耦合的准粒子。
它们像无形的搅拌棒,让中心处氦-3原子核的自旋像陀螺一样高速进动,并在中心点汇聚。
3.氦-3燃料循环回路。
这个反应堆自带闭环提纯系统,反应产生的高能质子(He-4)和未反应的氦-3通过磁场分离器分开:
未反应的氦-3:被重新导回腔体循环利用。
反应产物(质子与α粒子):直接用于发电。
为了补充损耗,反应堆底部设有一个微型金属氢化物储罐,常温下吸附着固态氘。每次反应前,微量氘气通过压电阀喷射进腔体,与氦-3混合。
4.极致能量提取。
由于反应释放的是带电质子(能量约14.7MeV),完全不需要锅炉和涡轮机。
在透明球壳的内壁,蚀刻了纳米级的同心圆金电极。
这些电极形成一个高电压的减速场。
质子在飞出球心的过程中,逆着电场方向前进,直接将动能转化为电势能,从球壳两极输出数百千瓦至数兆瓦的直流电(DC)。
整个系统没有运动部件,零噪音,热废料极少。
相比于以氘氚为燃料,这种以氦三为燃料的小型核聚变反应堆有着诸多优势,比如说仅需要一层薄铅箔作为屏蔽层。
无需外部充电,利用常温超导线圈储存自旋能量,瞬间开启。
输出功率可达500kW(千瓦),也可以短时过载至1.5MW。
废热仅相当于家用空调外机,靠车身导热涂层即可散发。
而且还完全静音。
连续波模式,听不到20Hz以上振动。
与小型化的反重力引擎一样,这个小型化的核聚变反应堆在杨学斌眼中简直就是件艺术品,将科技的魅力演绎得淋漓尽致。
也唯有‘机械之主’的天赋,才能让他做到。
无论是三体世界,还是流浪地球世界,他都没能研发出如此具有艺术感的科技,并且工程技术也不是很难,他完全可以在短时间内手搓出来。
反重力引擎加核聚变反应堆,总体积比油车发动机还要小。
如果以‘背包’的形式安装在重立体上,重立体性能将直线提升,而且还拥有飞行能力。
设计图纸和基础框架已经搭建好了,接下来细节完善的工作可以完全交给盘古,最后再让盘古将所需要的零部件和原材料列成物资清单。