以当时人类的认知能力,最有前途的能源是反物质。反物质在与正物质的碰撞泯灭中,所有的质量都将按照爱因斯坦质能方程转化能能量,这种能源的利用效率可以说是最高的,远远的超过以往的任何一种能源利用方式!但是,这方面的技术难度也是最大的,因为反物质的产生是非常困难的,而且难以控制,更加难以保存!
当然,人类的欲望是推动科学进步最大的动力,而中国与犹太人科学家在研究第五代核能系统的时候,进行了非常艰苦的努力,重点是放在了反物质的生产与保存方面。另外,这些人类的精英份子也在想办法开发别的超过了聚变核能的新能源,更便宜,也更加容易控制的能源。而在这方面,依靠氢元素直接进行的轻聚变反应技术就成为了关键!
比起重氢与超重氢来讲,氢元素本身的数量更为巨大,而且非常容易提取,只需要一个电池,两个电极,再加上一盆盐水,就能够很容易的从水中电解出氢。如国轻聚变反应堆的研制工作取得成功,并且能够将成本控制到民用化的程度的话,那人类这才拥有了永远也用不完的能源,而且能源本身的成本将会大大降低,甚至可以完全忽略不计了!而这种技术带来的影响,甚至能够让人类走出太阳系这个狭小的空间,因为氢元素在宇宙的中到处都是,这比搜集重氢要简单得多了!
其实,在核能的研究领域,还有一个非常偏的方面,即普通重核的裂变。谁都知道,原子弹其实是依靠放射形元素的裂变产生巨大的能量的,但是这只限制于铀与钚这两种有限的元素,而这两种元素的数量是非常的有限的,自然无法大规模的利用。但是,根据爱因斯坦质能方程,普通的重核元素仍然可以通过裂变将质量转化为能量,但是这方面的反应却要困难多了,甚至是难以想象的。但是大胆的科学家却没有放弃这方面的努力,因为这种技术有一个非常有前途的优点,即安全性非常高,不像另外的裂变,或者聚变一样,那么的难以控制,而且会产生对人类本身构成严重威胁的副产物!
重核裂变研制的主要针对对象是军事用途,因为军队需要的就是一种大功率的能源,而且要体积小,安全,功率密度足够大!其中,安全是一个至关重要的因素。其实,在那个时代,大部分针对第五代核能技术的研究工作,都是基于军事需要的,只有军事需要,才能够给科学研究提供最大的动力!
军事方面的需求,让中国投入了很多的精力在第五代核能技术的开发上,军队最需要的是一种小型的,大功率的能源系统,以代替现在使用在战舰上的聚变反应堆,使用在车辆上的电池,以及使用在飞机上的矿物燃料发动机。而最主要的工作,还是聚变反应堆的小型化,以及磁力推进系统的研制,这是与第五代核能技术无法分割的高级动力技术!
虽然,到2050年左右,几个超级大国已经能够制造重量不超过10吨的小型聚变反应堆了,即使加上能量转化装置,磁力推进系统,其总重量都不会超过20吨。而在这个基础上,世界各国几乎研制出了不用着陆的战略轰炸机,以及大型战斗机,但是要让这些技术能够普及,出了降低成本之外,还需要进一步的缩小其体积与重量,并且提高其功率密度!而这些方面的科学研究,更多的还是涉及到了材料技术!
