「这么小的装置,所释放的所谓反引力射线能影响距离200米的核反应堆……」
「若是装置造得再大一些,肯定能传得更远,几公里、几十公里,能做到吧?」
「未来必定有巨大的应用价值,哪怕只是用在核电防护上都可以……」
程瀚、顾修远等人的反应,和电磁实验室人员最初得知实验结果时完全一致。
虽然不确定实验会达到预期,但不妨碍去想像一大堆应用场景。
作为顶尖的核专家,他们想的应用方向是和核反应堆相关的。
」核电防护』是非常重要的应用场景。
国际上有些核电站出现核辐射泄漏的重大事故。
比如,辐岛核电站,切诺贝利核电站,都属于定义为最高级7级的重大泄漏事件。
核泄漏等级之所以达到7级,是因为堆芯外层保护结构受到外力影响而瞬间损毁,导致短时间内未能控制停堆,进而造成巨量辐射外泄和大规模永久污染。若是有远程照射的核抑制技术,就可以控制堆芯损坏后反应暂停,从而大大降低所带来的污染。另外,核电站泄露持续造成污染,最重要的还是持续性的「余热』,燃料裂变产生的放射性同位素(氙、碘、艳、锶等)会自发衰变放热,停堆瞬间余热约额定功率5%,1小时后剩1%,后续几个月慢慢衰减。
哪怕核裂变反应已经终止,冷却失效后余热照样烧穿燃料包壳、熔毁堆芯,造成放射性物质外泄。反引力射线可以有效抑制裂变反应,必定可以有效抑制放射性元素的自发衰变。
换句话说,反引力射线照射的区域,一定会相对安全。
工作人员就可以顺著照射区域,去回收处理核反应堆的堆芯,而不是只能眼睁睁看著堆芯慢慢衰变导致泄漏,使核电站附近地区几十年都无法踏足。「有了核电防护技术,即便出现核泄漏也能及时处理,大大降低重大泄露带来的影响。」
「这绝对是极为重要的技术……
「但不能公开出来吧,核抑制也能用在其他地方。」
核弹抑制!
电磁实验室研究员们能想到的应用场景,程瀚、顾修远当然也能想到,他们不约而同地沉默了。一方面是感到激动和兴奋,另一方面,「核弹抑制』不止是一项技术,其影响牵扯到国际军事格局,他们都有些不敢继续讨论了。很快,顾修远等人忙碌起来。
实验过程就是预启动PU-10,然后用反引力射线照射,随后正式启动PU-10,