“张硕教授的报告非常精彩,他的研究是以基础力关联去分析核聚变反应。”
“其拓展了一种控制核聚变的新方法,也许会在未来帮助实现人类掌控核聚变。”
“张硕教授非常的天才,他正在研究核聚变问题,也许可以期待,这个领域能有新的进步……”
张硕发表的研究和核聚变直接相关,很多学者自然而然就认为他开始研究核聚变。
但有些人并不这么看。
比如,周建明。
周建明在科技工业局工作,参与过很多保密性的项目研究,他知道佟智国团队的研究,也知道高晓申请的能源项目。
原子核核力拆分的稳定性控制,可是以电磁力干涉制造能源的技术,单元素物质就可以直接作为原材料,而且能源制造效率非常高。
其基础以及控制稳定性,要比核聚变强的多。
“原子核核力拆分技术,才代表未来的能源技术。”
“核聚变?控制系数那么高,而且不稳定,原材料还需要放射性的氚……”
“张硕教授不可能去研究可控核聚变!”
“这个理论研究,也许就只是引导一个方向而已……”
周建明的猜测只对了一半。
张硕确实无心去研究控制核聚变技术,准确的说,是通过可控核聚变来掌握新的能源技术。
‘原子核核力拆分’比核聚变的能量效率高的多,控制需求则是低很多。
‘原子核核力拆分’,已经能够让人类实现掌握高效、低成本的清洁能源。
核聚变相关的理论研究,只是研究过程中附带做出来的,而报告上的内容,则是专门为会议准备的。
张硕倒是对于核聚变非常感兴趣,但感兴趣的并不只是‘可控’,而是可控的前提下,实现电磁力的直接转化。
‘可控’,只是技术实现的必要的过程而已。
核聚变的控制只是第一步,但实现核聚变控制,电磁调控只是一种方式,更有希望实现的是‘内部离子物质散发强力干扰’。
后者才是实验方向。
在实现了核聚变的控制以后,就可以实现直接转化电磁力,也就是直接在输出电力。
这才是最终目的。
核聚变的控制只是第一步,而现在的关键是测定强力数值问题,他还是非常期待核物理所那边托卡马克装置的改造工作。在测定了强力数值问题以后,再进一步的完善理论,并以理论为基础,进行‘离子物质内部干扰’的实验,就可以实现核聚变的控制。
下一步,
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