第五十九章 金属氢与聚变反应(1 / 2)

地下基地内。

申天奇想到粒子加速器,用微型粒子加速器喷射单个粒子,理论上是可以的。

类似枪的原理,可以单发,也可以连发。

如果需要增大能量,就加速喷射粒子,通过控制粒子的数量,来实现精准控制聚合反应。

突然,想到几年前的一个报道,说国外一个实验室无意中,发现了金属氢。

如果氢元素真的可以形成金属氢,那么就会具有导电性。

带电的氢金属粒子,带电就会产生磁场,用粒子加速器操控,更容易实现。

粒子加速器,全名荷电粒子加速器,是使带电粒子在高真空场中受磁场控制、电场力加速,从而达到高能量的装置。

电视里面的阴极射线管,就是常见的粒子加速器的应用。

要是氢形成金属氢,那么就会有金属特性,继续加压,做成粉末用微型粒子喷射技术,可以做到精细的超控聚变反应速度跟能量释放速度。

这样做出来的聚变反应炉,跟发电机组配合,通过调节粒子喷射器对喷射速度,就会像汽车发动机一样,通过调节油门大小来超控发动机功率输的大小。

这时,整套聚变反应能源系统设计完成。

别的都好实现,金属氢却要用液态氢在超高压环境中形成。

也就是申天奇念力控制力量达到了万吨以上级别,才敢这样想。

不然光金属氢实现的高压环境,就需要超大型压力设备,这种设备市面上不多,大多都是特殊实验室才有。

基地内部倒是有一些罐装液氢,正好可以用来实验下,看看能不能形成金属氢。

考虑到那么高压环境,液态氢也不是那么稳定,一旦有突发情况,自己倒是没事,妹妹还再这里,还是到远点的地方实验吧。

用念力控制几罐液态氢来到五十多公里外地一个小型溶洞空间。

用念力包裹住一个罐体,打开阀门,把液氢用念力取出加压。

念力的压缩力量,是每一个地方都是一万五千吨的力。

要知道,一个大气压是在一平方厘米上,有二十斤的力,而念力是在每一点上有上万吨的力。

按照一万五千吨这个计算,一点上的压强就是三千万斤的力,那么一平方厘米有多少个点?

不算不知道,一算吓一跳,自己原来都这么强了啊。

极限念力力量,可以承受的压强,达到以亿为计算单位,具体数字很难估算。

感觉压强超过五百万,液态氢开始结晶固化,一直到上千压强,才彻底稳定下来。

难怪之前,有实验室说发现金属氢,但是很快就消失了,那是压强不够,形成的固态金属氢结构不稳定,容易回归气态。

感应了一下金属氢,确实在上面感受到了电波跟磁场。

这就说明金属氢确实有了金属特性。

带电,就会形成电子迁移,就是导体了。

通过它的磁场,发现了很大不同,金属氢磁场方向散乱,没有固定方向。

也就是说它所带的电子,没有正负极之分,磁场也没有南北极之分。

没有固定磁场。

没有固定磁场,就会出现拒磁性,这是……常温超导体的表现。

只要测试一下它的电阻,就能肯定它到底是不是超导体了。

用用仪器测量了一下,电阻确实为零,百分百确定是常温超导体。

很多实验结果表面,低温超导体有量子悬浮跟量子锁定现象。

但是,在金属氢这种常温超导上,却没有量子锁定的表现。

在他下面放置磁体,金属氢也会悬浮。

通过低温超导的研究资料,来对比金属氢的特性,发现确实有不一样的地方。

低温超导体,在温度到达某个低温临界点,它本身的磁场会被牢牢困在超导体内部,形成抗磁性。

而金属氢,是内部磁场散乱向外,方向不确定,跟外部磁场不相容。

这就意味着,外部磁场越强,它表现的抗磁性越强。

低温超导的量子锁定现象,决定了它的应用方向,适合轨道交通,不能离开轨道交通,也离不开。

但是金属氢这种常温超导,如果运用在飞行器上,不说咋样控制磁场强度来快速移动,就只是安装在飞行器底部,通过地面固定机位,安装电磁增强磁场装置,通电后通过加强磁场强度,就可以让飞行器垂直起飞。

这种装置也可以运用在运载火箭发射上,大大降低起步低速阶段的能源消耗。

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