液态锂增殖氚素,在🈢🈢可控核聚变🝴这项综合性的难题中,并不是什么新东西。

    氚自持难题是关键性的问题之一,几十年来,自然有繁多🚕📑🚊的科🌍♙学家和研究人员探索🌤过。

    但受限于液态锂金属在外场线圈的强磁干扰下,会出🐯🃗🗻现重大的安全隐患问题,这一条道路属于半放弃的小🋝道。

    几十年来,也不是没有学者研究过如何解决液态锂增殖氚素的麻⛍🙄🇹烦,毕竟相对比固态锂增殖来说,液态锂增殖有着众多的优点。

    但解决不了,液态金属在运动的时候会📝🛲产生电流,而电流又会产生磁场,这是🟃🚚电磁感应定律。

    地球之所以能诞生生命,其原因很大一部分在于地核就是由铁和镍组成的炽热金属核心,在自转时产生了极为庞大的磁场,拦🂟截了外部的太阳风,保护住了地表的大气、水等物质。

    要解决这个麻烦,难度很大。

    最稳妥的办法就是🙟想办法将液锂转变成非金属🚠,从而让其在高温与流🂃🌆动下不产生电流和磁场。

    一直以来,科学界努力的方向就是这个。

    然而却🙔没有多大的成效,因为要压制锂金属电池感应定律,势必要往里面掺入大量的杂质,🈠⛕🚒这会直接🞞🕔降低锂含量。

    而锂含量的降🂎低,自然会导致氚素的降低,麻烦🗤点就在这🚕📑🚊里。

    既要解决液态锂金属的电磁效应,又不能降低它的氚增持效率。⛍🙄🇹

    难度就像是世上🏢🛯本无双全法,不负如🃕🗨来不负卿一🗤样。

    听到彭鸿禧的疑问,徐川笑了笑。

    起身,从办公室中🙟拖出来了一张黑板,笑道:“其实也算不上很难。”