,一般航天器就不会再进行能源推动了,更多的是使用能源动力进行轨道航行的矫正之类的。
而想要使得航天器在太空之中飞得更快,那么更加强力的能源动力技术,就非常的关键的。
毕竟用现在的化学燃料能源来推动的话,属实是有点得不偿失,成本实在是太高太高了,因为在太阳系的太空之中,星球与星球之间的距离实在是太远啦。
丁跃在旁听辩论的时候,虽然不是很懂具体的能源技术,但是大体上也知道妹妹丁小悠跟钱建邻教授他们在讨论的话题。
妹妹丁小悠主要主张的是,在未来将会使用核能在航天器上面的使用。
核能在目前这个水平的话,还相对来说不是很稳定,毕竟如果用核裂变的话,安全性就太低了,并且原料、污染等问题都是不得不考虑的。
核聚变倒是比较清洁的强大能源,太阳的能量就是核聚变,但核聚变现在还无法做到可控,不能可控的核聚变那就是氢弹,是一种超级大杀伤性的武器。
这显然是无法运用在航天器上面的。
但丁小悠这次辩论主要提及的,并不是可控核聚变,毕竟谁要是能够搞定可控核聚变的话,那绝对轻轻松松拿下诺贝尔奖,并且将成为人类历史上形同牛顿和爱因斯坦一样的人物,这么说真的是一点都不夸张!
丁小悠很明白自己的水平和实力,可控核聚变科学家们预测未来五十年甚至是一百年,都未必能够实现。
但是。
丁小悠前段时间,有深入研究过冷聚变技术。
“老钱,这个女孩的理论知识,有些超前且丰厚啊。”
坐在钱建邻身旁的王石教授,低声的说道。
“嗯。”
钱建邻教授对于丁小悠所提到的冷聚变取代一部分化学燃料作为航天器能源推动力的假设,表示确实是可以作为以后航天在能源这一块儿的发展方向。
只不过冷聚变想要顺利实现在航天领域的话,也不是那么容易的,尽管冷聚变相对于热核聚变来讲已经简单许多了。
可要真正的做到将冷聚变技术应用于航天领域,需要攻克很多很多的难关。
“这位同学,就你提到的冷聚变,早在很多年强,国内外的科学家们就进行了研究。”这时钱建邻教授对丁小雨说道:“冷聚变在接近常温常压和相对简单的设备条件下发生核聚变反应,在核聚变反应中,多个轻原子核被强行聚合形成一个重原子核,并伴随能量释放。
不过冷聚变这种情况是针对自然界已知存在的热核聚变而提出的一种概念性‘假设’,这种设虽然将极大的降低反应要求,可以使用相对来说更普通而且简单的设备,同时也使聚核反应更安全,但问题是,现在还没有比较成功的冷聚变成功的科研项目。”
钱建邻教授这一番十分有条不紊的辩论,回应了丁小悠的假设。
当前阶段,冷聚变确实还是处于“假设”阶段,还没有任何一家科技公司、国家、组织机构实现了冷聚变设备的成功实验。
也就是说,丁小悠刚才辩论中说的将冷聚变应用在航天能源领域上,也是一种基于假设上面的假设了。
虽有一定的理论知识支撑,但要实现的话,就必须将前提的前提都给实现了才行。
“这个美女厉害啊!”
“卧槽!冷聚变理论都出来了吗?”
“这确实很牛逼,不过冷聚变想要实现,并且还要应用在航天能源上面,这要是做成了的话,那还得了?”
“说实话,要是把冷聚变给搞定了,那绝对是能源领域的一大革命。”
“石墨烯电池技术不就是能源领域的一大革命么?”
“石墨烯电池就是她搞出来的啊。”
“她是谁啊?”
“这个女的不简单啊!”
“不会吧不会吧?不会真的有人不知道这个美女
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