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说完全没有问题。

    互助会在可控核聚变技术领域的重大突破,要从露西亚人的门捷列夫聚能光束炮说起。

    从露西亚人手里缴获的门捷列夫聚能光束武器技术被互助会更名为夸父光束武器系统,这种武器在大气层内复杂气候条件下会出现威力骤减的尴尬情况,而且每次射击耗费的能量惊人,加上面攻击能力严重缺乏,所以经工程部建议,执事团最终放弃了让它成为军队列装武器的打算。

    但一直在研究核聚变反应堆的资源部部长向文迪无意中发现,这种武器系统其实更适于作为核聚变反应堆的点火装置。在两百只卡鲁的协助下,向文迪在海阳先后试建了多座袖珍热核聚变反应堆,这些测试反应堆的q值参数(能量增益因子,简单说就是输出能量与投入能量的比例)从最初的六点二迅速提升过百,远远超过当前尚在个位数挣扎的各国聚变反应堆,完全已接近实用化程度。

    民用核聚变技术的研究一直有两大难题,一是点火,二是控制。点火固然很重要,但控制却关系到长期使用的稳定性问题。没有控制的核聚变就是氢弹,引发聚变产生大爆炸不难,但要在上亿度高温下控制原子核和电子混合而成的等离子浓粥,不让它们的聚变失去控制却不简单。

    传统的惯性约束已经被证明无法应用于大功率反应堆,而托卡马克磁场约束技术先后盘桓了近百年也没有重大突破,像太阳那样的引力控制聚变方式又需要恒星体的巨大质量作为前提,在地球这种尺寸的行星上压根连想都不要想。

    作为长期以来始终觊觎卡鲁的不怀好意者,工程部部长沈莉最终从卡鲁身上找到了突破口。

    智库系统原型机体赖以为生的异能量已被确认为是一种泛元素聚变技术,这种聚变产生的巨大能量自不用说,但它真正让内行人感到无比震惊的却不是有多大输出能量,而是无工质运作和无媒介共享这两大超越常识的特点。

    所有的核电站,不管多大功率,不管裂变也好,聚变也好,到头来还是烧开水推动汽轮机发电,从本质上来说依然没有脱离瓦特先生的蒸汽机范畴。但以卡鲁为代表的智库原型机体显然没有随身携带蒸汽锅炉的迹象,它们之间的能量共享完全不需要任何传输媒介,它们内部的异能量无论用于运动还是输出融合物质也不需要任何工质。

    太阳火箭行动中,卡鲁的表现彻底证明了自身结构的强悍,仅用刀枪不入已不足以准确描述这种强悍。既然卡鲁能够不受聚变能量的轰击,甚至可以隔空吸纳聚变产生的能量波动,那么,为什么不用卡鲁或者卡鲁的躯体材料来制作聚变熔炉的炉体呢?这样做既可以保证聚变炉体的安全性,同时还能为智库系统提供源源不断的异能量补充,难道不是一件一举两得的大好事吗?

    从沈莉咨询智库这种方案的可行性,到第一座可控核聚变测试反应堆的诞生总共只用了七个小时。基于夸父点火装置,采用卡鲁躯体材料融成的反应堆炉体运作后经测试q值参数达到一千六百。

    在勘察加半岛的盘古基地中,人类终于迎来了解决能源危机的曙光。

    这种可控聚变反应堆被老工程师向文迪命名为女娲。

    接下来沈莉亲自带队的工程部核能组在半个月内先后五次改进了这种新型聚变反应堆,在智库的协助下,小型化和常温化等难题被逐一突破。工程部现在可以制造从数十千瓦到上万兆瓦不等的可控聚变反应堆,如果不是激光点火器的尺寸限制了整个反应炉的微型化,军工组甚至想把聚变反应炉应用到电磁武器和足肢战车上。

    沈莉准备在昆仑号上安装的八千兆瓦反应堆是女娲系列的第五代版本,这个版本的反应炉具有双段聚变特征,它不但能以从海水中提炼的氘氚作为聚变燃料,而且还能利用氘氚聚变后生成的氦进行二次聚变,氦聚变产生的能量比远胜氘氚聚变,但却完全没有氘氚聚变特有的中子辐射污染。

    昆仑号最早的设计版本中原本打算装配六座热核裂变反应堆作为动力,但随着女娲聚变反应堆的诞生,这艘巨舰的动力系统一改再改,最后直到临近竣工才正式决定采用女娲五代双段聚变反应堆。

    大量的理论模拟和实践测试已经证实,新型第五代双段聚变反应堆的q值参数轻松突破了一万大关,为此沈莉连续好几天夜里睡着了做梦都在笑。

    有了充足能源,全人类的生存将不再是问题。她没有理由不为此兴奋。

    当然,人心和*,那又是另外一个问题。

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