在完成示范堆建造,并进行几轮全方位检测过后,在当月,就进行了二代聚变示范堆的首次运行试验。
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“各位观众,现在是51年5月。”
“我现在所在的位置,就是本次二代聚变即氦3聚变示范堆首次运行试验的指挥大厅现场。”
“在今天,在氘氚聚变成功点火后的三十年后,在对聚变能源的探索上,我们,求索研究院,人类,将迎来一次同样伟大的突破。”
依旧是华新社的记者获得授权,对这次运行试验进行了独家拍摄,
记录着这历史性的一刻。
此刻拍摄到的画面,将作为之后报道的依据,以及这个世纪历史中的一个重要片段。
“莫总师,就看你们的了。我就在这里,等着你们的试验成功,为你们庆功喝彩!”
按照先前的约定,之前和莫道有过交流的那位老领导,在二代聚变示范堆首次运行试验这天来到了求索研究院,共同见证这历史性的一刻。
不同于当初的氘氚聚变示范堆,
氦3聚变示范堆,就修建在距离求索研究院不那么远的地方。
此刻,一切都准备就绪,就只等莫道宣布试验开始了。
莫道驻足,望了圈指挥大厅。
一众参与了氦3聚变示范堆研究和理论设计工作的核心研究员,基本都到场了。
对于历史来说,
这是在氘氚聚变之上,更进一步的氦3聚变的实现。
虽然这一世,氦3聚变的研究在室温超导材料突破之后,变得顺利许多,
没有再像前一世困在氦3聚变前这么久,
大多数人们除了激动以外,也没有像氘氚聚变突破时,那样深刻的感触。
能够氚自持的氘氚聚变反应堆,也还能够支撑起目前的能源需求,
人们对氦3聚变的渴求,也没有那么迫切,
但放在足够漫长的历史中,就会看到,氦3聚变,也会是如同氘氚聚变一样,一次巨大的能源技术的变革。
他同样能够浅浅的划出两个时代之间的界限出来。
而对于参与其中的研究员们来说,
这三十年,几乎是他们整个青春,最美好的三十年。
在室温超导材料实现前,二代聚变技术研究团队的工作也从来没有停下来过。
室温超导材料是二代聚变技术最重要也是最后一块拼图,
但不意味着,二代聚变技术就没有其他难题。
这些难题,有些是莫道上一世解决的,有些也是在这一世才得到解决。
“开始试验。”
在预定的时间,莫道下达了试验开始的命令。
时代的车轮再一次滚滚往前。