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Super Island Tycoon

Chapitre 437

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Chapitre 437

Chapitre 437

Chapitre 437/653 — 67%~7 min de lecture1 266 mots

L'énergie reste un indicateur crucial pour déterminer le niveau de développement d'une civilisation ; on peut dire que seule la maîtrise d'une grande quantité d'énergie permet de faire progresser la technologie.

À l'origine, avait déjà obtenu la technologie des réacteurs nucléaires des États-Unis, et il s'agissait même d'un réacteur nucléaire miniaturisé.

Logiquement, ne devrait plus manquer d'énergie, après tout, l'énergie nucléaire est une source d'énergie hautement efficace.

Mais le réacteur nucléaire obtenu par est un réacteur à fission, qui est déjà une technologie dépassée.

Les centrales nucléaires actuelles utilisent ce type de réacteur, et les États-Unis l'ont simplement miniaturisé, sans rien apporter de particulièrement avancé.

Les réacteurs à fission présentent plusieurs défauts, chacun pouvant s'avérer fatal.

Le premier défaut est que le réacteur lui-même est assez instable, et qu'un accident pourrait entraîner une fuite de radiation grave.

Nous avons vu comment le Pays de l'Île a connu un accident de fuite dans sa centrale il y a quelques années, et encore aujourd'hui, la radiation fuite n'a pas été entièrement nettoyée.

Le Pays de l'Ours a également connu une fuite nucléaire historique grave ; la centrale de Tchernobyl a été le théâtre d'un énorme accident à l'époque.

Même maintenant, cet endroit reste inhabitable, et après des décennies, il demeure désolé.

Si le développement de tels réacteurs est poussé à outrance, les accidents deviennent pratiquement inévitables.

ne veut pas que la Famille Yan finisse comme ça ; si des zones de radiation pullulent, il n'aura aucun moyen adéquat pour y remédier.

Le second défaut est que ce type de réacteur nécessite des matériaux radioactifs spéciaux, qui sont très rares.

Il n'y en a pas beaucoup sur toute la planète, ce qui rend un développement robuste assez difficile.

Même si veut les utiliser lui-même, c'est problématique ; il pourrait en obtenir une petite quantité du pays grâce à sa position actuelle, mais s'il en a besoin de grandes quantités, il sera difficile de s'en procurer.

Le troisième défaut est que la limite supérieure de la puissance énergétique de tels réacteurs n'est pas assez élevée pour répondre aux besoins d'utilisation de .

Les faiblesses des réacteurs à fission sont considérables, et divers problèmes poussent à éviter de les utiliser.

Même le réacteur de l'Armure Iron Man n'est utilisé qu'en dernier recours ; s'il y a de meilleures options, préfère ne pas l'utiliser.

Après tout, porter un danger potentiel partout, même pendant le combat, est assez restrictif.

En dehors des réacteurs à fission, il y a actuellement peu de sources d'énergie utilisables.

La production thermique traditionnelle n'intéresse pas du tout , et l'énergie éolienne et l'énergie marémotrice ne sont pas très bonnes non plus.

L'énergie solaire est extrêmement sûre et non polluante, et elle peut être considérée comme inépuisable.

Tant que le soleil ne s'éteint pas un jour, l'énergie solaire pourra continuer à être utilisée.

Cependant, malgré ses avantages, l'énergie solaire ne suffit pas aux besoins de .

Le taux de conversion de l'énergie solaire avec la technologie actuelle est trop faible, et la puissance de sortie n'est même pas suffisante pour que se brosse les dents.

a longuement réfléchi dans le laboratoire mais n'a pas trouvé de nouvelle source d'énergie adaptée.

Après mûre réflexion, a décidé de se concentrer à nouveau sur l'énergie nucléaire.

Ce que veut, ce n'est pas un réacteur à fission mais un réacteur à fusion, une entité complètement nouvelle.

L'énergie nucléaire englobe à la fois la fission et la fusion ; malgré le fait que ce soit toutes deux de l'énergie nucléaire, la fusion est bien plus avancée que la fission.

Les réacteurs à fusion n'ont aucune pollution ; leurs matières premières sont l'élément hydrogène, très courant.

Cette source d'énergie n'est pas seulement sûre, mais les matières premières sont abondantes, et sa puissance de sortie est suffisamment substantielle pour l'utilisation ultérieure de .

Malheureusement, bien que les réacteurs à fusion paraissent prometteurs, la réalisation de cette technologie est un défi incroyablement formidable.

Divers pays ont depuis longtemps jeté leur dévolu sur les réacteurs à fusion, mais aucun n'a encore réussi ses recherches.

prévoit de développer le réacteur à fusion, résolvant ainsi définitivement le problème de l'énergie.

Après avoir déterminé la direction de recherche, est prêt à commencer la recherche des technologies pertinentes.

Quant à pourquoi il n'a pas commencé la recherche immédiatement, c'est parce que les moyens technologiques actuels ne répondent toujours pas aux exigences des réacteurs à fusion.

Sans certaines technologies et matériaux essentiels, créer directement un réacteur à fusion serait de la pensée magique.

doit d'abord développer quelques technologies préalables ; sinon, même lui ne peut pas réaliser la création d'un réacteur à fusion.

Même si divers pays investissent des centaines de milliards de dollars US par an, ils n'ont pas encore produit de réacteur à fusion simplement parce que les conditions actuelles ne répondent pas aux exigences.

Peu importe à quel point ces scientifiques travaillent dur, il n'y a aucun espoir de succès.

Premièrement, le matériau est un problème qu'on ne peut pas contourner ; si les matériaux ne sont pas à la hauteur, les réacteurs à fusion resteront un simple concept.

Les réacteurs à fusion nécessitent de nombreux matériaux, dont beaucoup n'existent pas encore sur Terre, l'un des plus cruciaux étant les matériaux supraconducteurs.

Les matériaux supraconducteurs sont essentiels pour les réacteurs à fusion et jouent un rôle important dans d'autres domaines également.

Ce matériau, comme son nom l'indique, sert à conduire l'électricité, et plus généralement, c'est en fait un type de conducteur.

Cependant, ce conducteur n'est pas simple du tout ; puisqu'il n'a pas de résistance, il ne chauffe pas pendant la conduction électrique.

Bien que ce matériau semble avoir peu d'utilité au-delà de ne pas chauffer, sa signification réelle est considérable.

Il faut savoir qu'une grande partie de l'énergie électrique est gaspillée en chaleur pendant l'utilisation ; l'utilisation de matériaux supraconducteurs permet d'utiliser efficacement cette énergie gaspillée.

Ce n'est pas seulement une question d'énergie électrique gaspillée ; le chauffage est le plus gros problème.

Les téléphones et ordinateurs que tout le monde utilise chauffent après une utilisation prolongée, affectant gravement leurs performances.

Si ces machines utilisaient des matériaux supraconducteurs, elles ne surchaufferaient plus.

Si les machines ne surchauffent plus, les unités de refroidissement peuvent être éliminées.

Imaginez un ordinateur qui n'a pas besoin de refroidissement ; vous pourriez éliminer des choses comme les ventilateurs, et ne plus jamais entendre le bruit agaçant du ventilateur qui tourne.

Si un téléphone utilise des matériaux supraconducteurs, il pourrait durer plusieurs heures de plus avec une charge complète ; une partie importante de l'énergie électrique du téléphone est en fait gaspillée en chaleur, et tous ces problèmes peuvent être résolus grâce aux matériaux supraconducteurs.

Les avantages des matériaux supraconducteurs vont bien au-delà de ceux-ci ; leur importance est évidente.

veut rechercher les matériaux supraconducteurs, non seulement pour les réacteurs à fusion, mais aussi parce qu'ils peuvent être utilisés dans de nombreux autres domaines à l'avenir.

S'ils sont recherchés en premier, ce sera pratique pour les applications futures.

Les matériaux supraconducteurs ne sont pas quelque chose de nouveau ; de nombreux types de matériaux supraconducteurs sont déjà apparus.

Cependant, ces matériaux supraconducteurs ont d'importantes limitations d'utilisation ; tous nécessitent des températures très basses pour atteindre une résistance nulle.

Si ces matériaux sont placés à température ambiante, ils perdent leurs propriétés supraconductrices.

Les meilleurs matériaux supraconducteurs actuels doivent être utilisés à des températures de plusieurs dizaines de degrés en dessous de zéro.

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