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    有了想法之后,那接下来要做的事情就是将它实现出来了。

    当然,一开始肯定不能制造一个真的反应堆,所以刘锋也只能在模拟软件中输入了反应堆的各项数据,然后再通过软件的模拟,一点一点的修饰。

    最终才得到了他想要的反应堆模样。

    当然,这个反应堆的体量还是很大的,因为刘锋不可能在常规反应堆还没有解决的问题上,直接就在微型反应堆上面动手。

    科研就是这样的,没有捷径可走,所以只能脚踏实地的一步一步来。

    只有在解决的常规反应堆的相关问题后,他才能逐渐的修改与完善方案,最终在适用于自己想要的微型反应堆上面。

    然而核聚变的话则是另一回事了。

    众所周知核聚变需要非常苛刻的高温、高压,冷聚变之类的问题,要让核聚变如此微型化可预见未来最有可能的是用反物质催化。

    用极其微量的反物质例如反质子和正物质湮灭产生的能量可以给聚变点火。

    当然还需要足够强大的磁体,以便控制好聚变等离子体不泄漏。

    磁体技术很大程度上决定了聚变堆能做多小,还有聚变燃料不能是氘-氚,因为会产生强烈的中子辐射,给屏蔽出大难题。

    不过刘锋现在却有一个另外的想法,那就是核电池!

    核电池简单的说,就是用放射性元素衰变产生的能量发电,能量低但是持久可靠,至于多持久取决于所用的放射性元素半衰期。

    而现在已经有民用核电池例如用钷147的,以前甚至还有心脏起搏器里用钚238的,然而都功率很低,而且含放射性物质。

    不过这样的问题就又随之出现了......

    因为最大的问题是核反应堆产出的是热能而不是电能,用来发电的蒸汽轮机很大。

    光是发热的裂变反应堆还是可以做得比较小的,最简单的就是一大坨自然裂变的材料,就比如灯塔国火星车的那种,一个保温杯大小能有几kW的热能。

    要高级一点的话,一个背包大小应该还是没问题的,当然这是不包含任何防护的,人背上-->>

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