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显而易见,重核聚变就是使得元素周期表中再往后的元素也能发生核聚变的核聚变。
两者原理相同,都是核融合,质量亏损,产生能量。
不过技术难度不是同一个层次。
越重的原子核,发生聚变要求的温度和压力就越高。
就拿恒星来说,恒星具有巨大的引力,使得它拥有强大的向心压力,故而发生在恒星上的核聚变的温度要求也相对低一些。
一般来说,恒星氢核聚变所需的温度为1000万开尔文,也就是1000万减去273.15摄氏度,四舍五入也差不多是一千万摄氏度。
氦聚变温度需要两亿开尔文,对应的恒星大小为0.5倍太阳质量,密度6*10的二次方克每立方厘米。意思是说,想要氦核发生聚变,满足的环境至少得两亿开尔文的温度还有05倍太阳质量物体产生的等效内部压力环境。
碳核聚变温度需要八亿开尔文,对应4个太阳质量压力环境。氧核聚变需要十五亿开尔文,对应6个太阳质量环境。硅核聚变需要三十五亿开尔文,对应9个太阳质量环境。
由此可知,人类想要实现重核聚变,至少要有能力创造出八亿开尔文的温度环境,如果想‘烧石头’产生最终产物铁,那得三十五亿开尔文,还要创造出高达9个太阳质量产生的压力环境。