江奕辰对这三个学生还是比较满意的。
有学习的主动性和积极性。
特别是自己带的第一届学生,看起来他们都很珍惜这个机会,因此学习很认真刻苦。
至少比当初的自己还是要刻苦一些的。
要知道当初江奕辰做周政国院士的学生时候,也没有这么认真。
因为他那个时候的物理水平都快到S级了,各类基础知识、延伸领域知识,都比较熟悉。
根本不用这么去压榨和学习。
今天给李浩然三人链接的神技,也让他们能够跟着江奕辰提升学习效果。
但链接这技能,江奕辰不可能每一天都给他们,能够每周一天,已经是非常大的支持了。
如果这样,他们还不能快速地提升能力本领,那江奕辰也会怀疑他们到底有没有学物理的天赋。
他如今除了带这三个学生,重点还是放在了可控核聚变研发之上。
此前研究仿星器的时候,他就有些不太满意。
不满意的原因很多,但关键还是这么几个。
一是材料不适合。
这还是用上江奕辰和周政国院士他们研究出来的镍基-碳化钨双涂层材料的基础上。
材料的耐高温高压,以及防中子辐射的能力距离一个可靠的实用可控核聚变反应堆来说,还是有不少的差距。
这里头有内壁材料的问题,也有镍基-碳化钨双涂层材料有改进优化空间等因素。
其次,仿星器这个结构好是好,但就是光靠结构来约束粒子流还是有些困难。
江奕辰的计划是结合托卡马克的一些优点,利用强磁约束,来把结构特性发挥到极致。
在核聚变反应过程中,氘(D,重氢)与氚(T,超重氢)的融合反应是江奕辰认为当前技术条件下最有可能实现突破的方向。
从理论层面分析,D-T反应遵循爱因斯坦的质能方程E=mc2。
在核聚变过程中,氘核与氚核在极高的温度和压力下相互接近,克服核力斥力后发生融合,形成一个氦核并释放出一个中子及大量能量。
这一过程中,部分质量转化为能量。
设计一个简化的模型,不考虑反应中的能量损失和转换效率,理论上每融合一个氘核和一个氚核,会释放约17.6兆电子伏特的能量。