无论是氘氚聚变,还是氦三聚变,亦或者是氢硼聚变技术,其实理论都是一样的,那怕是底层框架也都是相同的。
区别只在于具体的工程实现和核心难题上。
其实仅从工程难度和发电效率等综合因素来看,氦三核聚变反应堆其实是非常完美的模式,几乎不产生中子,聚变反应产生的带电粒子可以直接发电。
相比于传统的烧开水,这种能量转化效率甚至可以突破80%。
但氦三核聚变有个致命缺点,那就是氦三在这个星球上储量极其稀少,几乎百分百的氦三都开采自月球。
如果灯塔有地月飞行器,还可以冒险去月球开采氦三。
但现在,只能四处搜罗氦三储备。
这会严重限制灯塔的发展。
杨学斌要对抗玛娜生态,甚至是直面高维文明,能源决不能成为短板。
另外就是抛开高维文明的‘圈禁’不谈,如果真想开启星际大航海,采用氦三为核聚变能源将会在星空中面对燃料稀缺的问题。
倒不是没有氦三,而是开采难度问题。
就比如说在木星大气中就有丰富的氦三,但这些氦三主要集中在大气层超过4800公里的深处,开采难度极高。
相比较而言,氢硼聚变虽然在工程难度上比较高,但氢气是宇宙中最丰富的元素,随处可见的气态星球都是天然的能源站。
至于硼元素。
在宇宙范围内,硼元素是极其稀缺的,丰度仅为氦三的万分之一。
因为硼元素不是来自于恒星造物,只能靠宇宙射线“撞碎”碳、氮等重元素得来,产量极低,且恒星内部还会把它烧掉。
但现实情况却是在固态星球硼元素很容易富集,开采和提炼难度也很低。
因此综合考虑,就能源丰度和获取难度上来说,在星际中氢硼作为燃料前景要远超氦三。
相比于氦三聚变,氢硼聚变除了燃料更容易获得外,还有个很大的优势,那就是完全不产生中子,这意味着氢硼聚变反应堆无需厚厚的中子屏蔽层。
这也意味着氢硼聚变反应堆可以做到更小更紧凑。
未来做到卡车大小,甚至更小都有可能。
不过这一切的前提是必须是能够解决氢硼聚变的点火问题,因为氦三点火仅需要五亿度,而氢硼聚变至少需要10亿度以上。
等氢硼聚变技术实现后,下一步就是攻克重核聚变技术。