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元素的数量是有限的。

元素周期表中总共有118个元素,素包括94种天然存在的元素和24种通过人工合成得到的元素。

即便所有元素都实验两次,也只需要236次实验。

元素抗性实验平均三天就能进行一次。

如果加快速度,平均一天就可以进行一次,300天之内就能完成所有的实验。

佟智国看到实验结束的希望。

从接手新的实验任务以来,他无比怀念科技工业局朝九晚五的轻松生活。

当时是多么悠闲、多么美好……

看到了实验结束的希望,整个人的精神面貌都不一样了,工作起来非常积极,也让整个团队看起来积极向上。

实验、再实验,还是实验。

后续一个月时间里,基地里做了九次实验,平均三天一次的频率,让实验基地忙成一团,仿佛每时每刻都在不停运转。

张硕、薛柏坤以及王强,大部分时间都了地下信息室,只有到了要实验的时候,才会转移到四十公里外的基地。

地下信息室,有详细的实验数据,可以不断进行各种分析。

数据分析,也就是数据挖掘的过程,分析能够找到数据的共性、规律,也就能增加对于元素抗性相关的理解。

在不断研究的过程中,薛柏坤、王强都有很大收获,他们理解了‘调节材料’的作用以及研究方法。

简单来说,就是把不同元素混合在一起。

根据元素特性以及元素抗性,把元素按照固定比例混合在一起,使其反应产生的抗性,达到一种最适合的程度。

最适合,一个指的是稳定性,另外就是抗性能维持固定强力环境,来促进核聚变反应,进而达到一个稳定的温度。

核聚变反应和元素抗性,需要达到‘协调’。

在最初始研究,固定温度数值是非常重要的。

张硕直接定下了数值--1500万摄氏度到1600万摄氏度。

这个数值和强力转化电磁力的研究相关,强力转化电磁力是借助核物理所小型托卡马克装置完成的研究。

在特定反应强度阙值区间内,核聚变输出了明确的电流信号,而且是直接转化的强电流,也代表反应强度以及稳定保持在固定阙值区间,就能做到核聚变到电能的直接转化。

没有热能到电能的转化,减少了能量转化的中间环节,转化效率是非常高的。

这也是氢弹电池的技术基础之一。

在1500万摄氏度到1600万摄氏度区间内,实验团队就测定到了强电能转化,可以认为是能量逸出部分,直接转化为了电能。

“所以我认为,1500万摄氏度到1600万摄氏度区间,甚至是1700万摄氏度内,转化都会是有效的。”

“反应强度再高,就出了阙值空间,再想转电能就很麻烦……”

如果不能实现核聚变到电能的直接转化,就只能用‘烧开水’技术,制造和火电站火力发电机类似的设备。

那种设备的能量转化率也不低,甚至可能超过40%,缺点是设备太过于庞大。

设备庞大,就无法用在‘电池’技术上,对氢弹电池的研发就没有意义了。

现在研究的是调节材料,也是‘氢弹电池’技术的核心,调节材料能够利用元素抗性,激发一种促进核聚变反应的强力环境。

若是反应强度达到一定界限,调节材料所激发的强力环境跟不上,核聚变又没有达到自发维持的界限(一亿摄氏度),反应强度和温度就会重新下降到阙值区间。

他们所做的工作,就是根据元素抗性实验数据来算出‘偏差最小的元素混合方案’,也就是研究出一种能够让核聚变温度保持在1500到1600万摄氏度区间的调节材料。

伴随着实验的进行,新任务进展速度也不慢。

一个月后,进度超过69%。

这个进度看起来不快,但主要受限于实验,没有充足的基础数据支持,就无法进行更多的分析。

张硕则是一直努力做分析工作。

任务进展受到实验限制,但不断的研究收获也很大,对元素抗性更了解的同时,也能让任务获得一些进展,更重要的是,可以积累一些理论内容。

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