,人类在这方面科技进步最大的,就是在核能的安全民用方面。
人类最初的核能技术,是以铀235为原料,通过中子撞击导致裂变连锁反应,从而产生大量的热能再加以利用。
这其中,无论是作为原料的铀235。还是其裂变之后形成的产物,都具有极强的放射性,会对生物体产生极强,且不可逆的伤害。
正因为这种潜在危害的存在,人类对于核能的使用,一直都是无比谨慎的。务求在安全的情况下,合理利用核能造福世界。
人类科学家,在对中子技术的长期研发中,发现了一种,更适合用来作为核原料的元素钍232。
钍232虽然本身并不是一种非常合适的核原料,但是这种元素在吸收了慢中子之后,就可以被分离形成固态核原料。
这种钍盐基核原料,自身就能成为核反应堆中,加载核燃料的载体。因为不停地循环流动,所以它本身也就是冷却剂。
普通的压水反应堆,因为需要大量水作为冷却剂来使用,所以必须永远保持150个大气压。这也正是核反应堆最危险,最可能发生故障的地方。
而使用了钍232作为核燃料的核反应堆,核反应完全就是在常压下进行的,安全性的提升不是一星半点。
并且,由于不需要庞大的冷却以及产生高压的设备,这种钍盐基反应堆的体积也可以最大程度得缩小。
在可控核聚变技术被研发出来之后,核反应堆在新技术的支撑下不断缩小。如今最小型的核反应堆,已经成功缩小到只有巴掌大小。这也是,只有三米高的微型机甲,能够安装核聚变动力引擎的原因。
人类跨入星际时代的初期,为了能够让宇宙飞船拥有更加充沛的动力,人类制造了许多的高浓度高压缩的核燃料棒。
其中的钍232含量,曾一度超过50%,这样不讲道理的比例,已经远远超出核武器所需要的核原料比例。
在这种情况下,一旦宇宙飞船的核反
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