到聚变了?”
“感兴趣嘛。”
周光耀心想,氘氘聚变?这可是可控核聚变里最基础的反应通道之一,你一个本科生对这个感兴趣?
不过他也没多问,只是把自己知道的简单说了几句。
氘氘反应有两条差不多等概率的通道,一条出氚和质子,一条出氦三和中子。
在低能区,两个氘核要靠量子隧穿效应钻过库仑势垒才能碰到一起,所以反应截面随能量下降得很快。
他话还没说完,陈越就接上来了。
“对对对,我想问的就是这个,既然低能区的截面这麽小,实验上要精确测量氘氘反应的s因子,就得用足够纯的氘靶对吧?那这个氘从哪来?是不是得从重水里提取?”
周光耀稍微楞了一下。
这个问题本身不难,但陈越的这个问法却很少见。
搞聚变物理的人关心的是等离子体约束和点火条件,很少有人从靶材纯度这个角度切进来。
“是。”周光耀点了点头,“高纯度的氘气一般就是电解重水得到的。”
“重水里的氢全是氘,电解出来的氘气纯度可以到百分之九十九点八以上。”
“那重水本身的纯化呢?”
“如果我要的不是百分之九十九点八,而是百分之九十九点九九以上的同位素纯度,工业上能做到吗?”
周光耀这次是真愣了。
百分之九十九点九九的同位素纯度?
做聚变实验用的氘气,百分之九十九点五就已经够了。
精确测量核反应截面的那些实验室,顶天了用百分之九十九点九。
你要九十九点九九,这是准备干什麽?
“能做到,”周光耀慢慢的说道,“精馏法反复跑几遍就行,但成本很高,看量级,如果量大的话,一公斤怎麽也得几千块。”
陈越在手机上记了个数字,抬头说道。
“明白了,谢谢周老师。”
“你到底想干嘛?”
“没干嘛,就随便想想。”
见陈越不说,周光耀哼了一声然後挥了挥手。
“行了,走吧,我这儿还有东西要看。”
“下次来之前先敲门。”
“我敲了。”
“你敲得太轻了。”
陈越笑着出了门。
周光耀看着他的背影消失在走廊尽头,端起茶杯喝了一口。
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