第325章 军工领域丰收
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1996年,在张卿投入了数千亿美元的研发资金后,兴华科技在军工领域的研究取得了极为丰厚的成果。</p>
这些成果不仅让兴华科技成为全球最先进的军工企业之一,更推动了全球军事技术的发展。</p>
大量领先于时代的军事科技纷纷涌现,并被迅速应用到实际战斗中。</p>
无论是空军、海军还是陆军,其军事科技水平都得到了跨越时代的提升。</p>
这使得兴华科技的军事实力得以大幅增强,同时也对全球军事格局产生了深远影响。</p>
目前,人类虽然已经掌握了不受控制的核聚变技术;</p>
例如氢弹的爆炸,但这种核聚变方式无法满足人类对于能源的需求。</p>
此外,人类也已经能够触发可控制的核聚变反应;</p>
不过由于输入的能量往往大于输出;</p>
或者发生时间极短,因此仍然无法将核聚变转化为有效的能源来源。</p>
然而,要想让核聚变所产生的能量能够被人类有效利用;</p>
就必须找到一种方法来合理地控制核聚变的速度和规模;</p>
从而实现持续、平稳的能量输出。</p>
这一目标无疑是极具挑战性的,但也是解决未来能源危机的关键所在。</p>
而触发核聚变反应必须消耗能量(约1亿度);</p>
因此人工核聚变所产生的能量与触发核聚变的能量要到达一定的比例才能有经济效应。</p>
全世界的科学家们都在全力以赴地探索如何实现对核聚变的有效控制。</p>
当前,主要存在以下几种可行的可控制核聚变途径:</p>
Z脉冲功率设施、</p>
激光约束(惯性约束)核聚变、</p>
磁约束核聚变(托卡马克)等。</p>
张卿带领着他的大红熊团队,正致力于攻克可控核聚变这一难关;</p>
并取得了令人鼓舞的进展。</p>
相比之下,核裂变领域的技术已经相当成熟和先进。</p>
例如,兴华科技所设计的核反应堆具有卓越的运行效率;</p>
每个反应堆能够产生高达1250兆瓦的电力输出,</p>
其效率相当于A4W反应堆的十倍之多。</p>
尽管目前A4W反应堆尚未被实际设计出来,</p>
福特级核动力航空母舰也仍处于构思阶段,</p>
但基于兴华科技的核反应堆设计,可以推测出蒸汽锅炉有望产生惊人的350万轴马力(约合2600兆瓦)。</p>
这些数据展示了未来核能利用的巨大潜力和发展方向。</p>
在斐乐王国的达利安第一造船厂内,一场关于未来海军力量的革命正在悄然酝酿。</p>
他们将融合先进的核反应堆技术,设计出一款崭新的核动力航母——兴华级核动力航空母舰。</p>
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