一些参数,进行了多组实验。
介于大量的未知因素存在,这些实验并不是马上为了追求新的可控核聚变实验记录,更多的是为了测定这些新的等离子体的性质。
结束了实验后,徐佑等人并没有离去,而是直接在这里,开始了对实验数据的分析。
毕竟,从蓟京到庐州,来回一次也没有那么容易。
能解决的事情,尽量就直接在这里解决了。
在对实验数据,进行详细的分析后。
徐佑终于抽离出了这种新的等离子体所产生的磁场。
正如之前公式预测的一样。
这种物质,在超高的温度下,的确能够产生非常强大的磁场。
无论是理论还是实际的实验,都验证了这种等离子体,能够产生另一种不同的磁约束。
事后,EAST的几位领导,也马上和徐教授讨论起了这个事情。
因为,如果能够证明,徐佑的这个推测是正确的话。
那EAST完全有机会,实现更长时间的核聚变反应。
>这对于全人类来说,都是极其震撼的一个消息。
“徐教授,按照您的分析,我们如果基于现有的装置,在核反应原料中加入适当新的等离子体,能否超越之前的反应时间记录?”
在这几次的实验中,为了安全起见,还没有让反应的程度过于剧烈。
可徐佑面对这个问题,却遗憾的摇了摇头。
“说实话,按照我的计算,现有的装置,很可能并无法实现反应时间的突破。”
几位领导,闻言都有些失望。
“徐教授,具体是什么原因呢?”
“在加入这种新的等离子体后,容器内核反应原料的比例发生了变化,根据加入比例不同,对核反应的影响程度也不同。而这些等离子体自身产生的磁场,也是很难控制的。在某些情况下,甚至会与磁铁的磁场相互抵消,导致磁约束能力反而减弱。”
这是徐佑在经过仔细的研究后,所总结出来的结论。
这次的实验成果,的确的具有突破性的。
但尚不能很好的应用到现在的托卡马克装置中。
“那徐教授,您有什