在这种晶体结构之中,他们才能稳定存在。
当这种粒子脱离晶体结构之后,它便会完全湮灭,转化为纯粹的能量。
这无疑是相当诱人的,单论能量密度而言,它是锂硫电池的一百亿倍,氦3核聚变完全反应的四百多倍,绝对是最理想的能源!
但事实很明显不可能那么理想。
“通过测试和理论计算,我们发现,当前的晶体结构最多只能容纳1%的高能粒子,不过好消息是,这种粒子在晶体结构当中是相当稳定的。”研究员补充道。
“而且这种晶体只能人为制造,而且充能的效率很低,放能的同时晶体结构也会遭受不可逆的破坏,从经济角度看,它是明显不如可控聚变技术的。”
想的也是,以威斯登人的文明水平,不可能没有发现这种能源晶体的存在,但从宇宙飞船到星门本身,都没有使用过能源晶技术,看来这并不是什么好的选择。
不过夏曦并不觉得这种东西就完全没有用武之地,想了想之后,他开口问出了了一个关键问题。
“能源晶本身的放能效率怎么样?”
“这方面我们还没有进行过太多的测试,不过目前来看,如果不经过引导的话,高能粒子会转化成内能释放,但我们也发现,在特定的结构下,它也能相对缓慢地对外输出电能,功率可以达到兆瓦级别。因为是本身晶体破坏导致的释能,所以实现起来并不算复杂。”
电能!
“我会再给你批一笔经费,我要求你成立专门的研究小组对能源晶进行研究,目标是能够可控得提取能源晶当中的电能,要求尽可能地压缩它的体积,同时提高储能密度,能做到吗?”夏曦说道。
“老板,我觉得这并不是一个合适的提议,毕竟它是一次性的。”
但夏曦明显想得更远一些,坚持了自己的要求,研究所的负责人只好答应了。
根据当前的实验数据来看,左右,目前晶体的稳定容能大约在千分之五,最大质量接近20克,也就意味着这样的一块能源晶就能提供大约8百万兆焦左右的能量,大约足够支撑初代电磁狙击步枪发射几千万发,不过这并不是关键,关键是其本身输出极高的功率,足以支撑起高斯步枪的供能,在此之前,如何为高斯步枪提供500kw的平均输出功率和高达数十兆瓦的高频顺势功率一直是个大问题。
就算考虑到成本方面,压缩能源晶的储能密度,其能量体积依旧是非常可观的,只有那种能用作粒子步枪的聚变电池能与之媲美了。
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