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“如果其能够实现精确的描述,也就能够在一定的程度上帮助我们对锂磷硫氯的优化。”
“也就是说,在托卡马克装置中,我们在同样安全的程度下,可以添加更多的燃料,从而以更高功率运行,并且产生更高的能量。”
当前,人类在核聚变研究中主要采用的是氘-氚聚变反应,反应会生成携带了约14.1mev能量的中子。
四个人惊叹个不停。
第一壁材料,指的是在核聚变中,直接和上亿度高温等离子体接触的材料。
即使是不能造出新的托卡马克装置,但是如果能够拥有htsc-1来帮助他们进行一些模拟实验的话,到时候随随便便发上几篇顶刊,十分容易。
……
而接着,萧易又继续说道:“另外,除了这件事情之外,如果你们有什么需要帮助的理论方面的课题,我也可以试着研究研究,若是解决了,对于你们的研究来说,应该也会带来不少的帮助吧。”
“本来,关于格林沃尔德极限,一直被认为是1988年由格林沃尔德分析出来的结果,不过2022年的时候,这个格林沃尔德极限又被向上提升了接近两倍的程度。”
毕竟萧易也并不是研究他们核聚变的,拉着萧易过来,如果真的建成了,名义上似乎是属于科学岛实验室和他们等离子体所共同所有的,但实际上,也只有他们等离子体所有这方面的人才。
人家总不能因为他过来参观,就把人造太阳搞出来嘛。
……
那就是——能行!“教授,我们看完了。”
“没有问题了吗?”
所以,接着他便说道:“不过,除了这件事情之外,其他的条件我倒是可以答应。”
就这样,时间悄然过去。
“不过,如果能够利用更优秀的流体模型进行推测呢?”
“竟然能够求出电子在界面处薛定谔方程的解,这个电子波函数……也太精细了吧!”
一直到吃过了午饭之后,萧易的这趟参观也就到此为止。
随后他也不再多想,开始搜集各种资料,既然是要解决问题,总要先从了解这个问题开始才行。
什么?!
而如何研究出这样的材料,全世界的科学家努力了不知道多久,却也未尝找到理想的材料。
看着这位老院士无奈的表情,萧易微微点头,表示理解。
更何况这玩意儿开一次机,之后的维护那可叫一个麻烦。
嗯,经典的求极限问题。
就这样,他们来到了各个实验室,开始验证。
看着电脑上的这个模型,萧易嘴角一翘。
萧易点头:“行,那就这样,现在去实验室,进行验证实验。”