与此同时,东银河公司老员工组成的研究团队,听到申仁川攻克生物机器难关,获得250万功绩嘉奖时,表现的羡慕嫉妒恨。
尽管如此,想到他们在逐步的接近聚变能反应堆微缩化的终极目标,他们非常有自信的认为,再过几个月,类似的奖励肯定会落在他们的头上。
聚变能反应堆微缩化是许多人关心的问题,包括探索部门,贸易部门,再到作战部门,都曾经抱怨过他们的聚变能反应堆“傻大耝”哪怕是缩小50%,都会变得轻巧不少,有办法更加广泛的普及。
因此在非常早的时间点上,荣誉顾问向研究部门下达命令,重金悬赏有办法解决问题的团队出现。
微缩反应堆的确是个旷世难题,起码在最初的一年时间里,这支专门组建出来,挂靠在基础科学组下面的团队进步是微小的。
他们的成果是把聚变能反应堆的寸尺缩小5%,还远远不够看,直到2030年名为“重钠”的材料被发现,才让他们找到解决问题的曙光。
微缩化的难点在哪里呢?简单来说,还是在能量转化阶段,为了将聚变释放出的惊人热能转化为电能,不得不先将这部分热能以⽔分转化为⽔蒸气,进而推动类似⽔力发电机的机器运转的方式,从而产生出电流。
这样一套转化过程,哪怕⽔是世界上少有的几种极度昅热的物质,由于反应堆运转过程中,释放热能过于庞大,在反应堆內部不得不建造一座⾜够大的⽔池来容纳⽔的循环,这部分体积甚至占到反应堆的2/3。
偏偏⽔池中的⽔既要昅收⾜够大的热量,又要保证气化的⽔蒸气庒強不会太大,从而产生炸爆,以至于<img src="in/gen.jpg">本难以将这些⽔池缩小。
他们的研究碰到了死路。
重钠又是什么呢?它是人类新发现的原子级材料,原子排列极度密集,拥有相当于⽔的1。5倍的昅热<img src="in/xing.jpg">,这种特殊结构排列下的钠熔点为1500摄氏度,升温中会自然析出电子,从而产生出电流。
随着这种新单晶材料被发现,科学家们发现了解决问题的方法,那就是改用重钠作为新的能量转换材料。
他们在反应堆核心附近<img src="in/chan.jpg">绕一层体积不大的重钠泡沫填充物,聚变能过程中,內壁释放出的⾼温便会被重钠昅收,进而转化为电流,跳过了其中的热能转动能再转电能的中间步骤。
由此缩小了原本⽔池体积的80%,还直接剩下发电机的空间,于是没多久,第一座新型的重钠聚变能反应堆原型便在实验室进行了试运行。
新型的反应堆原型的体积才不到40米见方,具备原先氘氚聚变能反应堆不相上下的发电效率,可以轻松装⼊恒月级飞船当中。因而得知新型反应堆问世的曹川毫不犹豫的甩出300万功绩的奖励,用来表彰在研究过程中表现出⾊的研究员个人,还有团队负责人。
受到重金奖励刺<img src="in/ji.jpg">,没多久,研究员们再接再厉,制造出20米见方的反应堆,这回已经⾜以塞到中小型宇宙飞船当中。
此时随着技术进步和材料普及,以及量产化带来的成本下降,中小型飞船的价格普遍下降到1亿左右,装载了重钠聚变能反应堆会让飞船的价格翻个五六倍,速度是第二世代飞船级别的,有至少5000公里/秒,因此一点儿都不亏,相信会有非常多富翁有趣兴购买的,他们将可以畅游太<img src="in/yang.jpg">系,再没有任何的阻碍。
除去飞船,20米体积的聚变能反应堆还能够应用在军事基地,人私庄园,大型工程机械,空间站等等空间要求苛刻,同样具备惊人能量需求的场合,所以重钠聚变能反应堆的一片灿烂,短时间內受到东银河公司旗下的诸多公司,移民们的推崇和热卖。
自从第二次冥王星之战结束后,因为接受古神教会的遗产,还有人才储备,技术积累,以及智慧<img src="in/ji.jpg">发,⾼等教育达到新⾼度,东银河<img src="in/ying.jpg">来新的技术爆发嘲,种种技术让人目不暇接,除去生物机器与微缩反应堆外,还有不少可以堪称里程碑的技术,完全在曹川没有亲自参与的情况完成。
再比如说,新一代的二氟化氙电池,它比现有电池的能量密度增长100%,由此,量变产生出质变,引发了士兵们单兵武器装备的大换装。
普通士兵可以配备使用轻型的光束<img src="in/qiang.jpg">,电磁<img src="in/qiang.jpg">,长时间用外骨骼装甲,无人单位则能够搭载轻型的光束炮,电磁炮,意味着人类终于可以摆脫传统的从500年前逐步发展衍生至今的<img src="in/qiang.jpg">械体系,进⼊到一个新的能量武器与动能武器大发展阶段。
还有引发科学界轰动的“暗能量观测实验”同样是罗素教授亲自主导完成的,要说实用<img src="in/xing.jpg">是绝对一点儿都没有的,可是暗能量作为基础科学的核心,这可是人类第一次,在未知的启发下,直接的观测到了暗能量的存在,从而又为宇宙速加膨<img src="in/zhang.jpg">理论增添一份佐证。
至于利用暗能量什么,肯定还早,人类连暗物质都没有办法利用呢!曹川都知道,这种虚无缥缈的事情规则模拟帮不上忙,毕竟基础科学研究的不少可能是未来几千年后才会取得可信理论,实际应用的课题,不少完全是个概念假设阶段。
好像是几千年前的人类研究如何“长生不老”“飞天逐月”的超级技术,可能是有点结果,但是大都不成体系,没有办法建立在现有科学基础上,直到现在,这部分技术才落到实处。
不管怎么样,有办法观测到暗能量还是件不错的事情,它会衍生出不少新的科技树,这点是曹川大有趣兴的,首先是借助观测暗能量,他们或许有办法看到⾁眼和宇宙微波辐<img src="in/she.jpg">看不到的另一片宇宙世界的结构,另一方面,就是尝试的捕获和⼲扰暗能量,这样两条満是光明的科技树分支。
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