Eu tenho um Super USB Drive

Volume 3 - Capítulo 260

Eu tenho um Super USB Drive

“Esse processo de explosão leva um tempo muito curto, apenas alguns picosegundos. Desde que três ou quatro dessas explosões ocorram a cada segundo e continuem sem parar, a energia liberada será equivalente a uma usina de um milhão de quilowatts!”

Ao ouvir a explicação do Pequeno X, Chen Chen assentiu imediatamente. “Sei um pouco sobre o dispositivo tokamak, mas me lembro de que o tokamak tem uma falha enorme. A outra opção é o reator de fusão por confinamento inercial. A Federação Terrestre possui dispositivos semelhantes?”

“Sim, o dispositivo tokamak, que representa o confinamento magnético, tem uma grande falha porque o núcleo do dispositivo tokamak é onde o campo magnético aparece. Para gerar um campo magnético, você precisa usar uma bobina. Com uma bobina, haverá um fio elétrico e com um fio elétrico, haverá resistência.”

O Pequeno X respondeu: “Quanto mais prático for um dispositivo tokamak, mais forte terá que ser o campo magnético e maior a corrente que deve ser passada pelo fio. Assim, a resistência do fio entra em jogo. A resistência reduzirá a eficiência da bobina e limitará a intensidade da corrente, de modo que o dispositivo tokamak não consiga gerar um campo magnético adequado.”

“Como tal, a tecnologia de supercondutividade é muito importante. A Federação Terrestre de hoje utilizou supercondutores de baixa temperatura em bobinas, de modo que o problema do volume e da perda de corrente possa ser resolvido. Portanto, a combinação desse supercondutor e do dispositivo tokamak é chamada de dispositivo super tokamak.”

“Hoje, existem apenas três continentes na Federação Terrestre que possuem um super tokamak, a saber, o Continente Norte-Americano, a China Continental e o Continente Europeu. Destes, há cinco na América do Norte, dois na China e um na Europa.”

“Quanto aos reatores de fusão por confinamento inercial, este equipamento está disponível em muitos países e continentes em todo o mundo, mas o que é realmente famoso é o Projeto National Ignition Facility na América do Norte, ou NIF, para abreviar.”

“Este dispositivo concentra 2 milhões de joules de energia através de 192 feixes de laser em um pellet de deutério-trítio com 3 milímetros de diâmetro. Cada feixe de laser descarrega por cerca de três bilionésimos de segundo, gerando uma alta temperatura de 100 milhões de graus. A pressão excede 100 bilhões de atmosferas, o que desencadeia a fusão nuclear.”

“Entendi.”

Chen Chen estalou os dedos. “Em outras palavras, a fusão nuclear por confinamento magnético usa um forte campo magnético para confinar deutério e trítio em um contêiner magnético, aquecendo-o a centenas de milhões de graus Celsius para alcançar reações de fusão. Por outro lado, o confinamento inercial usa lasers de intensidade ultra-alta, irradiando deutério e trítio em rajadas muito curtas para produzir a reação de fusão.”

Depois de entender isso, Chen Chen olhou para a tecnologia do reator de fusão nuclear de Élisio e subitamente viu a luz no fim do túnel.

Em termos simples, o foco de cada uma das duas tecnologias, confinamento magnético e confinamento inercial, não era o mesmo. O dispositivo super tokamak confinado magneticamente tinha um bom efeito de reação de fusão nuclear e não exigia ignição repetida, mas era desvantajoso por ser grande e bastante inflexível. Além disso, o custo da eletricidade necessária para manter um campo magnético forte não era baixo.

Portanto, o dispositivo super tokamak foi usado como um reator de usina nuclear no mundo de Élisio.

A vantagem do confinamento inercial era que o equipamento podia ser feito muito pequeno e se teria mais controle sobre a ignição. Mesmo assim, a desvantagem era que ele precisava consumir muita energia para gerar lasers para ignição contínua.

Portanto, o dispositivo de confinamento inercial foi usado como um motor de espaçonave no mundo de Élisio.

Chen Chen revisou essas duas tecnologias e as comparou com os dispositivos de fusão nuclear dos países da Federação Terrestre. Ele descobriu que o maior fator, além da inovação conceitual, que permitiu que esses dois tipos de dispositivos de fusão nuclear fossem produzidos no mundo de Élisio foi o supercondutor de temperatura normal.

O supercondutor de temperatura normal eliminou a necessidade de um sistema de refrigeração a hélio líquido no dispositivo super tokamak, reduzindo muito sua complexidade e custo. Juntamente com a estabilidade do metal de alta resistência, um dispositivo de fusão nuclear maduro era naturalmente uma questão de rotina.

O mesmo era verdade para o dispositivo de confinamento inercial. O supercondutor de temperatura normal poderia aumentar várias vezes a energia liberada pelo dispositivo de ignição a laser, aumentando assim a energia do laser, formando até mesmo um efeito de laser chamado "campo ultra-alto". Isso produziria instantaneamente uma potência de 200 × 1015 watts, 100.000 vezes maior que a produção total de energia elétrica global, mas em menos de um trilionésimo de segundo.

Com essa energia, o combustível formado por deutério e trítio poderia atingir o ponto crítico de fusão nuclear de uma só vez. Não seria necessário algo tão complicado e enorme quanto o dispositivo NIF, cuja eficiência não era alta o suficiente de qualquer maneira.

Mesmo assim, a única ressalva era que, se alguém desejasse criar um super tokamak maduro, ainda seria necessário usar materiais como metal de alta resistência. Chen Chen não era capaz de produzir esse metal de alta resistência por enquanto. Para fazê-lo, ele precisaria da ajuda de aceleradores de partículas.

Chen Chen só pôde virar a página "Metal de Alta Resistência" e estudar seu conteúdo.

O chamado metal de alta resistência era um tipo de alumínio. No entanto, não era alumínio normal, mas um isótopo de alumínio.

De maneira geral, metais como o alumínio não produziam isótopos, mas com a ajuda de aceleradores de partículas, a interferência e a fabricação artificiais se tornaram possíveis.

Por exemplo, o metal de alta resistência feito de alumínio metálico era essencialmente um elemento de alumínio com um alto número de nêutrons em excesso. Primeiro, usaria a supercondutividade em temperatura ambiente para formar um campo magnético forte, depois usaria um acelerador de partículas para disparar átomos de ferro através da região de campo magnético forte.

Como o campo magnético nessa região atingiu um nível de energia que poderia desintegrar um átomo, os átomos de ferro se desintegrariam ao passar pelo campo magnético. Os elétrons voariam para um lado do campo magnético, enquanto os prótons voariam para o outro lado, deixando apenas o nêutron, que continuava voando para frente, sem ser afetado, mantendo sua trajetória de voo.

Após isso, contanto que esses nêutrons fossem coletados por uma máquina de ressonância e elétrons fossem anexados à superfície dos nêutrons com um forte combinador elétrico, partículas virtuais poderiam ser produzidas.

Devido às partículas virtuais serem carregadas negativamente, só era necessário usar o acelerador de partículas novamente para acelerar as partículas virtuais e acelerá-las a um estado subluminal, para que pudessem ser usadas para bombardear átomos de alumínio.

Como atingiram velocidade subluminal com imensa energia cinética, essas partículas virtuais poderiam superar a força de repulsão e penetrar forçosamente o átomo de alumínio. Dessa forma, o átomo de alumínio seria preenchido com um grande número de nêutrons, causando uma mudança na estrutura do elemento. Foi por isso que foi chamado de metal de alta resistência.

Devido ao alto desequilíbrio do conteúdo de nêutrons, esse material era extremamente insensível à condução de energia e anulava completamente as armas de energia térmica e as armas de onda térmica. Combinado com a força e durabilidade supermetálicas, era muito melhor do que qualquer liga. A folha de dados até mesmo o chamou de substância mais resistente do sistema solar.

Como era impossível fabricar um dispositivo super tokamak, Chen Chen só podia recuar por enquanto e construir o outro tipo — o reator de dispositivo de confinamento inercial.

Para construir esse tipo de reator, Chen Chen teria que comprar muitos componentes de equipamentos a laser de alta precisão e, em seguida, modificá-los para criar um dispositivo que pudesse emitir lasers de campo ultra-alto.

Enquanto considerava isso, Chen Chen instintivamente acariciou o queixo.

Parecia que havia chegado a hora de colocar aqueles grupos financeiros para trabalhar. Afinal, ele não havia unido esse bando de pessoas precisamente por causa da influência que possuíam?


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