了电能!
其中少了一步,或许在常人看来,这或许没有什么区别,反正都是转换为电能,但是对于王才来说,这其中的知识量可是大到了天壤之别!
一个是热聚变,一个是冷聚变,两者根本就是不同的概念!
而最让王才兴奋的是,本来是用于热聚变的托卡马克居然运用在了冷聚变上,这其中跨越的知识那可是差了远了!
根据南安普敦大学的电化学研究教授马丁·弗莱西曼和米国犹他大学的化学教授斯坦利·庞斯曾设想,如果强行把两个氘原子核挤进一个容不下两个原子核的小空间,这两个氘原子核就有可能发生聚合。
而金属钯的分子结构便提供了适合这种要求的小空间,为此他们还制作了一个电解槽,电解槽里的重水中有所需要的氘原子,而电解槽的阴极是用钯制成的。
他们的假说是:电流从阳极向阴极的运动会迫使氘原子核从重水移入钯的晶格,从而在那里发生聚变。因为这种聚变将会是在接近室温的条件下发生,比起在极高温度下发生的聚变,它是“冷的”。
虽然理论很不错,但是他们的实验却以失败告终了,但是这种理论却无疑为王才提供了思路。
冷聚变,钯反应堆,托卡马克的环形容器,热聚变的外形,冷聚变的核心,两者相互结合,就是他手中的这个产物!
当然,理论终究是理论,只是在理论上行得通是不行的,要不然,冷聚变早就被别人给实
第六十六章:冷聚变,热聚变?!(3/5)