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第8章 第八章 氦3与铁路的交换

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氦3是一种非常理想的核聚变材料,不像氘化锂为原料的核聚变一样产生中子。是一种很干净的能源。而且氘化锂的核聚变反应所需要的温度十分高。氢弹中为了顺利的开始猛烈的聚变反应,在第一级还要加入氘氚化锂这种死贵死贵的东西来进行助爆。对于想平稳的进行可控核聚变来说,氘氚化锂实在是太贵了。而且氘化锂产生的中子,需要反应炉进行隔绝辐射处理。

而氦3核聚变就没这么多麻烦事,第一没有辐射,第二比氘化锂聚变需要的温度低得多。

唯一麻烦的就是,氦3这种东西地球上非常少,这是由于太阳进行核聚变反应时所产生的某种副产品,随太阳风吹向各大行星。地球上有厚厚的大气,氦3少的可怜。而月亮因为没有大气,所以有储量非常丰富的氦3.早在二十世纪第一个十年中,中国的嫦娥一号月球探测器就证实了这一点,预计月球上的氦3足有上百万吨,足够用到人类灭亡的。

为了给航天部门创造刚性需求,用项目来引导技术发展。更是为了降低核聚变炉的难度。中国选择了氦3反应炉作为突破方向。在合肥的托卡马克装置的掩护下,顺利的通过和icer的扯皮麻痹了全世界,然后一举突破。

但是天总不遂人愿,核聚变反应炉顺利点火后,一个意想不到的地方拖了整个工程的后腿。千算万算,没想到大推力火箭出了问题。?? 太阳的距离8

自从长征五号5米芯级还算顺利的完成之后,整个火箭院就像陷入了一场噩梦。先是实验型大推力液氧煤油发动机设计被推翻。紧接着7.5米芯级的长征五号两次点火失败。那边脉冲式反应炉一台接一台的临界,顺利通过验收,第一座发电站就要全功率并网了,这边还只能用5米芯级磨磨蹭蹭的往月球上打无人式返回舱。十年时间,中国可控核聚变工程——燧人计划,仅仅攒够了一座电站一年的用量。