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第895章 高温电阻为零那就强加电阻
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加热和电流驱动。

但结果却不尽人意。

到头来,还是有很多国家的团队回到原位,重新启用原来的方法。

李阳不想打击大家的信心,也不希望他们带着低落的情绪,进入第二阶段的研究。

他开口道。

“常见的,和大多数研发团队所使用的等离子体加热技术,应该是欧姆加热、中性束注入加热和射频加热。”

“而电流驱动技术方面,大多数研发团队采用的则是中性束驱动、射频电流驱动以及自举电流。”

“是这样吧?”

组员们纷纷点头。

李阳说的都是对的,现如今大部分国家的研发团队,在等离子体加热和电流驱动方面,采用的方法都如出一辙。

无非就是看大家材料上的区别,以及如何根据结构设计还有细节优化,达到更好的效果。

话又说回来。

这些方法的上限摆在那,无论怎么提高优化,达到的效果和最后的结果都是有限的。

似乎看出了他们内心所想,李阳嘴角噙着淡淡的笑意。

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“大家可能觉得,这些方法经过数十年,乃至百年时间,被无数的团队使用过,它们的上限,已经摆在那,没有上升的空间了。”

众人面色异样,没有说话,显然是被李阳说中了。

李阳也没有在意,直接举出实例。

“既然如此,说一下我对这些办法的一些新的思路吧!”

因为是在会议室,他也没有打算一次性把这些内容讲明白。

所以便直接口述。

“欧姆加热,是等离子体加热过程中,各国研发团队用的最多的一种方法。”

“它的主要原理,无非就是和电炉丝发热大差不差,通过等离子体自身电阻产生焦耳热。”

“但这个方法有一个致命的缺陷,那就是等离子体温度升高后,它的电阻会急剧下降,无限趋近于无电阻的理想导体。”

“因为没有了电阻,自然而然,它的加热效率随温度的升高而逐渐衰减。”

“通过欧姆加热,一般情况下,无法达到聚变所需要的一亿摄氏度以上高温。”

曹启东和组员们点点头,这些都是常识性的知识,大家都知道。

问题是,这也没有办法解决啊?

曹启东看出李阳针对这个方法,有其他独到的想法,顺势问道。

“李工有何妙招,可以化解这个缺点?”

李阳淡然道。

“很简单啊!”

“既然它电阻消失,那我们就给它加上电阻。”

“注入特殊杂质,如纳米级硼颗粒,让等离子体在高温下,拥有反常电阻!

!”

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