、昂贵、耗电的外置冰箱才能工作。
它能用,但几乎无法普及。
而拥有室温超导的核聚变就像一部同样强大,但不再发热、续航持久的手机O
它从一部「原型机」变成可以大规模生产和使用的「商品」了。
因此,室温超导虽不是核聚变在科学原理上成功的必要条件,没有它,像ITER这样的项目也在推进。
但它是实现经济、紧凑、高效、可推广的商业核聚变能源的关键技术瓶颈。
能够解决从「实验室证明」到「商业发电」过程中遇到的主要成本和工程难题,从而真正打开通往「终极能源」的大门。
不过陆安并没有打算去花费时间精力攻克室温超导材料,因为没有那个必要。
未来会有大自然的馈赠,有现成的可以用。
没错,就是来自「蒙特摩洛斯」小行星,就是这颗来自太阳系外的大型星际天体,它上面几乎浑身是宝贝。
其内部不但富含众多稀有矿物元素,最关键的是还富含了天然的室温超导矿石,直接能帮助人类省去解决室温超导材料的难题。
这也是陆安上一世的人类,为什么要不惜代价把这颗小行星捕获的重要原因之一。
同时也是为什么,当这颗小行星成功被地心引力捕获,成为环绕地球运行的卫星后,会成为地球上各方势力为之争夺的焦点。
拥有天然超导矿石材料,自然就没必要去耗时耗力去研究合成新的室温超导材料。
至少,这不再是排第一优先级的问题。
也正是因为这颗小行星上富含的天然超导矿脉资源,使得人类改造金星制造人工磁场所必备的「星环」建设有了资源基础。
接下来的7月中下旬,CFETR数字方舟正式挂牌成立。
不过并没有大张旗鼓的搞,而是选择低调推进。
这并非是简单的合作,而是一场核聚变领域研发范式的革命。
来自SWIP、ASIPP等多家机构的顶尖聚变科学家、工程师,与星界动力的团队、软体工程师、系统架构师们坐在了一起共克难题。
不过,在初期的工作,双方充满了摩擦与碰撞。
「张教授,您提到的这种高约束模式边界局域模的触发条件,在星流中需要更精确的边界梯度阈值和磁剪切参数。」
本章未完,请点击下一页继续阅读!