条件全部具备之后,李杰果断的启动了聚变环。
聚变环通电通磁后,里面的氢元素就迅速的电离,外面的表现就是氢气顺着聚变环开始流动,发光并产生细微的闪电。传感器探测到氢元素电离之后,特殊磁场启动,氢元素原子核强作用力力程增强,库仑力减弱,原子核的碰撞开始发生。
聚变环内的氢离子化为一条循环往复永不停歇的光龙,咆哮着前进,光龙内部氢原子核不停的碰撞,碰撞发生之后,氢元素的同位素不断的产生,按照设计的过程开始有序的聚合。
复杂的聚合之后,碰撞产物氦三大量的出现,这一步是释放能量最多的过程,也是李杰设计中最为费时的地方,就是为了让碰撞过程中释放的能量达到最优。
“成功了!”李杰忍不住握拳说道,他面前的显示屏上,支架上的粗壮电缆上已经测试出电流,“看来我设计的磁化装置起到了作用!”
磁化装置就是特殊的磁场,用来磁化质子,让碰撞更加容易发生。磁化装置要解决的问题就是高温问题,如果没有磁化装置,那么李杰只能想办法制造上亿的温度才能让质子发生碰撞。能让质子在上亿的温度下碰撞的材料,李杰还没有发现。
地球科学家的解决办法就是磁场控制。问题是,约束碰撞需要解决的问题太多了,超高温下离子的性质科学家还处于猜测的状态。
有了磁化装置,李杰不用研究超高温下离子的运物性质,只需要温度达到十万度左右就可以让质子发生碰撞。通过特殊的设计质子在碰撞过程中生成氘,氘很容易与质子结合然后形成氦-3,两个氦-3碰撞就是最为理想的聚变反应了。
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