2《走进MS科学》宇宙世纪能源——能源变革 (此为高达世界观下)在当时,往返木星的航线已实现常态化运行,作为核聚变燃料的氦-3得以稳定供应,这一条件成为推动米诺夫斯基-诺伊耶斯科型热核反应堆技术取得重大突破的关键因素。该型聚变反应堆通过特殊粒子生成的立方晶格场,实现对内部等离子体的有效约束与辐射屏蔽,并可直接从核聚变反应中提取热能与电能,其能量密度与可控性堪比将微型太阳置于人类掌控之中。事实上,该反应堆的成功研制标志着人类首次在本质上实现了对可控核聚变技术的实际掌握。尽管太空殖民地原本可通过太阳能发电满足全部能源需求,但此项技术的出现使人类获得了远超基本需求的富余能源。该技术于SIDE 3完成系统化构建,并推动核能技术迈入全新发展阶段。自U.C. 0047年启动研发以来,米诺夫斯基-诺伊耶斯科型热核反应堆在稳定性、运行效率、输出功率及小型化方面均显著超越既有核聚变装置,最终成功实现适用于宇宙航行器搭载的紧凑型设计。因此,将移民区汽缸内壁全部作为居住用陆地的密闭型移民区的建造成为可能。此外,与此相关的周边理论也得到确立,利用这些理论开发新材料等,衍生出各种各样的技术。其中最具代表性的是建造拥有独立能量源的战斗用航宙舰艇,能够使用强大的能量武器。#高达#高达模型#军事科普#拼装模型#胶佬@DOU+小助手 @DOU+上热门 #拼装模型
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袁岚峰2周前
可控核聚变之路,还有多远? 袁岚峰:核聚变是什么 罗德隆:聚变是用两个 自然界最小的原子 合成成一个更大的原子 一升海水里提炼的氘 做了聚变反应之后 相当于燃烧三百升汽油的能量 袁岚峰:可控核聚变到底还要多长时间才能成功 罗德隆:希望在本世纪中叶 能够有商用的堆 能够真正发电 人类文明每一次升级都离不开新的能源,从牲畜到蒸汽到电力,从生物能到化学能到核能。而下一个大台阶,所有人都知道是可控核聚变,即人造太阳。原理上,它几乎取之不尽用之不竭,因为它的主要原料就是宇宙中最丰富的元素——氢,而一升海水核聚变输出的能量抵得上300升汽油。 当今全球最大的国际合作科学项目,就是国际热核聚变实验堆(ITER),这个词也是拉丁语的“道路”。ITER有七方合作,东道主欧盟加上中国、美国、俄罗斯、日本、韩国、印度,世界上所有有实力的国家几乎都在里边。在这个意义上,它承载着地球村“全村的希望”。 中国在核聚变方面是后来者,但在跟ITER合作的这些年里,中国突飞猛进,已经在许多方面达到了并跑甚至领跑。在为ITER做出重大贡献的同时,中国也在推进自己的核聚变路线图。 2025浦江创新论坛的主题是“共享创新 共塑未来:构建开放合作的全球科技共同体”,这正是ITER的写照。论坛期间,我们非常荣幸地见到ITER副总干事罗德隆博士。ITER和整个核聚变事业走过了一条什么样的道路?这条路还需多长才能到达目标?让我们聆听罗德隆博士的亲身经历。 科学家对话科学家,《锚点》节目中国科学技术大学科技传播系副主任袁岚峰对话罗德隆博士,东方卫视10月1日周三22:00播出。本片为30秒的预告片,25分钟的全片可见于上海广播电视台“看看新闻”网站(https://www.kankanews.com/detail/6ryd8xGE4yK)、app以及视频号。#知识前沿派对 #核聚变 #可控核聚变 #国际热核聚变实验堆 #BEST
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