原文標(biāo)題:《如何掌握太陽(yáng)之力?》
近一個(gè)世紀(jì)以來(lái),天文學(xué)家和物理學(xué)家已經(jīng)認(rèn)識(shí)到了一種被稱(chēng)為熱核聚變的過(guò)程。這一過(guò)程伴隨了太陽(yáng)和恒星數(shù)百萬(wàn)年甚至數(shù)十億年。自從這一發(fā)現(xiàn)以來(lái),他們就夢(mèng)想著把這種能源帶到地球上,用它來(lái)為現(xiàn)代世界提供動(dòng)力。
在氣候變化日益加劇的今天,這個(gè)夢(mèng)想只會(huì)變得更加引人注目。利用熱核聚變并將其輸送到世界電網(wǎng)中,可以使我們所有排放二氧化碳的燃煤和燃?xì)獍l(fā)電廠成為遙遠(yuǎn)的回憶。核聚變發(fā)電廠可以不分晝夜源源不斷地提供零碳電力,不必?fù)?dān)心風(fēng)或天氣的影響,而且沒(méi)有如今核裂變發(fā)電廠的缺點(diǎn),例如潛在的災(zāi)難性熔毀風(fēng)險(xiǎn)和帶來(lái)的必須隔離數(shù)千個(gè)世紀(jì)的放射性廢物。
事實(shí)上,核聚變與裂變恰恰相反;核聚變不是將鈾等重元素分裂成更輕的原子,而是通過(guò)將氫等輕元素的各種同位素合并成更重的原子來(lái)產(chǎn)生能量。
為了使這一遐想成為現(xiàn)實(shí),核聚變科學(xué)家必須在地面上點(diǎn)燃核聚變 —— 這也就意味著科學(xué)家不具備像太陽(yáng)中心那樣的高重力場(chǎng)的條件。在地球上做這件事意味著將這些輕同位素放入反應(yīng)堆中,并找到一種方法將它加熱到數(shù)億攝氏度 —— 將它們變成類(lèi)似于閃電內(nèi)部的電離“等離子體”,只是溫度更高,更難控制。這意味著要找到一種控制閃電的方法,通常是用某種磁場(chǎng)來(lái)抓住等離子體,并在等離子體像生物一樣扭動(dòng)、扭曲并試圖逃跑的時(shí)候緊緊抓住它。
退一步講,這兩個(gè)挑戰(zhàn)都是令人生畏。事實(shí)上,直到 2022 年底,在加州進(jìn)行的一項(xiàng)耗資數(shù)十億美元的聚變實(shí)驗(yàn)才最終獲得了一個(gè)微小的同位素樣本,該樣本釋放的熱能比點(diǎn)燃它的能量要多。而這個(gè)只持續(xù)了大約十分之一納秒的事件,必須由 192 臺(tái)世界上最強(qiáng)大的激光器的聯(lián)合輸出來(lái)觸發(fā)。
在當(dāng)下,伴隨著越來(lái)越多的技術(shù)發(fā)明的實(shí)現(xiàn),人類(lèi)也愈發(fā)接近可控核聚變的實(shí)現(xiàn)。諸如高溫超導(dǎo)之類(lèi)的新技術(shù)有望使聚變反應(yīng)堆比以前看起來(lái)更小、更簡(jiǎn)單、更便宜、更高效。更好的是,幾十年來(lái)緩慢而持續(xù)的進(jìn)展似乎已經(jīng)超過(guò)了一個(gè)臨界點(diǎn),核聚變研究人員現(xiàn)在有足夠的經(jīng)驗(yàn)來(lái)設(shè)計(jì)等離子體實(shí)驗(yàn),這些實(shí)驗(yàn)幾乎與預(yù)測(cè)一樣。
南加州 TAE 技術(shù)公司的 CEO 米歇爾?賓德鮑爾說(shuō):“人類(lèi)即將迎來(lái)一個(gè)能夠發(fā)展出足夠技術(shù)實(shí)現(xiàn)可控核聚變的未來(lái)?!?/p>
事實(shí)上,自 1998 年 TAE 成為第一家商業(yè)核聚變公司以來(lái),已有 40 多家商業(yè)核聚變公司成立 —— 其中大多數(shù)是在過(guò)去的五年中成立的。其中,許多公司的核聚變裝置有望在未來(lái)十年內(nèi)投入運(yùn)作。“雖然,我們已經(jīng)極盡所能來(lái)實(shí)現(xiàn)我們的目標(biāo),”核聚變工業(yè)協(xié)會(huì)的首席執(zhí)行官安德魯?霍蘭德說(shuō),該協(xié)會(huì)是他于 2018 年在華盛頓特區(qū)成立的一個(gè)倡導(dǎo)組織?!暗艺J(rèn)為這還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,我們還在不斷尋求越來(lái)越多的公司帶著不同的想法加入到我們的行業(yè)中來(lái)。”
核聚變領(lǐng)域的發(fā)展一直是資本的關(guān)注重點(diǎn),致力于可控核聚變技術(shù)的初創(chuàng)公司已經(jīng)募集到了大約 60 億美元的資金,并還在持續(xù)。“可控核聚變的新技術(shù)和資本的結(jié)合形成了一種協(xié)同效應(yīng)。”喬納森?梅納德,新澤西州能源部普林斯頓等離子體物理實(shí)驗(yàn)室的研究主管表示。
當(dāng)然,我們有充分的理由保持謹(jǐn)慎 —— 首先事實(shí)上,到目前為止,這些公司都沒(méi)有證明它可以,甚至是短暫產(chǎn)生出凈聚變能源,更不用說(shuō)在十年內(nèi)實(shí)現(xiàn)可控核聚變的商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。梅納德說(shuō):“許多公司甚至承諾會(huì)在一段有限的時(shí)間內(nèi)完成我們認(rèn)為基本不太可能實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)?!辈贿^(guò),他補(bǔ)充道:“我們很樂(lè)意被證明是錯(cuò)的?!?/p>
目前有 40 多家公司正在嘗試可控核聚變技術(shù),我們很快就會(huì)知道到底哪家企業(yè)會(huì)脫穎而出。與此同時(shí),為了讓大家對(duì)實(shí)現(xiàn)可控核聚技術(shù)這一目標(biāo)有大致的概念,我們將羅列出目前實(shí)現(xiàn)可控核聚變所面臨的挑戰(zhàn),以及目前為了解決這些問(wèn)題,這些企業(yè)所提出來(lái)的最優(yōu)設(shè)計(jì)。
聚變的先決條件
實(shí)現(xiàn)可控核聚變的第一個(gè)挑戰(zhàn)是點(diǎn)火,可以這么說(shuō):核聚變裝置必須要使各類(lèi)核燃料,即多種混合同位素,相互混合,并使原子核接觸、聚變并釋放出能量。
這意味著字面上的“接觸”:核聚變是一項(xiàng)接觸運(yùn)動(dòng),直到原子核正面相撞,反應(yīng)才會(huì)開(kāi)始。讓這個(gè)問(wèn)題變得棘手的是,每個(gè)原子核都含有帶正電荷的質(zhì)子,而正電荷相互排斥。所以克服排斥力的唯一方法是讓原子核快速運(yùn)動(dòng),使它們?cè)诎l(fā)生偏轉(zhuǎn)之前發(fā)生碰撞和聚變。
因此,發(fā)生核聚變過(guò)程至少需要 1 億攝氏度的等離子體溫度,而這只是氫的兩種重同位素氘和氚的燃料混合物的溫度。其他同位素的混合物會(huì)變得更熱 —— 這就是為什么“氘-氚混合燃料物”(D-T) 仍然是大多數(shù)反應(yīng)堆設(shè)計(jì)中選擇的燃料。
但無(wú)論核聚變所采用的燃料是什么,達(dá)到核聚變溫度的關(guān)鍵在于外界環(huán)境輸入的能量與等離子體離子之間的競(jìng)賽: 研究人員試圖用微波或中性原子的高能束等外部源輸入能量,而等離子體離子則試圖以和接收能量般的速度快速地將能量輻射出去。
最終的目標(biāo)是讓等離子體超過(guò)“點(diǎn)火”的溫度,在這個(gè)溫度下,核聚變反應(yīng)將開(kāi)始產(chǎn)生足夠的內(nèi)部能量來(lái)彌補(bǔ)輻射掉的能量,此外還可以為一兩個(gè)城市供電。但這就引出了第二個(gè)挑戰(zhàn): 一旦火被點(diǎn)燃,任何應(yīng)用的反應(yīng)堆都必須保持這個(gè)過(guò)程持續(xù)發(fā)生 —— 也就是說(shuō),把這些過(guò)熱的原子核限制在足夠近的地方,使它們能夠在足夠長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)保持合理的碰撞速率,以產(chǎn)生有用的能量流。
在大多數(shù)反應(yīng)堆中,這意味著要把等離子體保護(hù)在一個(gè)密閉的室內(nèi),因?yàn)樯⑹У目諝夥肿訒?huì)使等離子體冷卻,使反應(yīng)熄滅。但這也意味著要讓等離子體遠(yuǎn)離腔壁,腔壁比等離子體冷得多,即使最輕微的接觸也會(huì)破壞反應(yīng)。問(wèn)題是,如果你試圖用非物理屏障 (比如強(qiáng)磁場(chǎng)) 使等離子體遠(yuǎn)離壁,離子的流動(dòng)將很快被等離子體內(nèi)部的電流和磁場(chǎng)扭曲,變得無(wú)用。除非,你已經(jīng)非常嚴(yán)謹(jǐn)?shù)卦O(shè)計(jì)過(guò)裝置中場(chǎng)的分布 —— 這也是不同核聚變方案之間最顯著的差異。
最后,實(shí)用的反應(yīng)堆必須包括一些提取聚變能并將其轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定電能的方法。盡管對(duì)于這最后一項(xiàng)挑戰(zhàn),工程師們從來(lái)都不乏創(chuàng)意,但是這個(gè)過(guò)程的關(guān)鍵取決于反應(yīng)堆使用的燃料混合物。
以氘-氚燃料為例,該反應(yīng)產(chǎn)生的大部分能量是以一種名為中子的高速粒子的形式產(chǎn)生的,這種粒子不受磁場(chǎng)的限制,因?yàn)樗鼈儾粠щ姾?。由于不帶電荷,中子不僅可以穿過(guò)磁場(chǎng),還可以穿過(guò)反應(yīng)堆壁。因此,等離子體室必須被一層“毯子”包圍: 一層由鉛或鋼等重材料組成的厚層,可以吸收中子并將其能量轉(zhuǎn)化為熱量。然后,熱量可以傳遞給鍋爐機(jī)組,并通過(guò)傳統(tǒng)發(fā)電廠使用的相同類(lèi)型的蒸汽渦輪機(jī)發(fā)電。
許多 DT 反應(yīng)堆的設(shè)計(jì)還要求在包層材料中加入一些鋰,這樣中子就會(huì)與鋰元素反應(yīng),產(chǎn)生新的氚核。這一步至關(guān)重要: 因?yàn)槊看?DT 聚變都會(huì)消耗一個(gè)氚核,而且這種同位素具有放射性,在自然界中不存在,如果不向反應(yīng)堆補(bǔ)充燃料,反應(yīng)堆很快就會(huì)耗盡燃料。
DT 燃料的復(fù)雜性足以讓一些更大膽的聚變初創(chuàng)公司選擇另一些能產(chǎn)生更好效果的燃料混合物。例如,賓德鮑爾的 TAE 公司的目標(biāo)是發(fā)展出一種終極聚變?nèi)剂?/strong>:質(zhì)子和硼-11 的混合物。這兩種成分不僅穩(wěn)定、無(wú)毒、豐富,而且它們唯一的反應(yīng)產(chǎn)物是三個(gè)帶正電的氦-4 原子核,它們的能量很容易被磁場(chǎng)捕獲,不需要毯子式包裹。
但是替代燃料面臨著不同的挑戰(zhàn),比如 TAE 必須將質(zhì)子-硼-11 混合物的聚變溫度提高到至少 10 億攝氏度,大約是 DT 閾值的 10 倍。
托卡馬克裝置
點(diǎn)燃等離子體、維持核聚變反應(yīng)和提取能量 —— 這三個(gè)挑戰(zhàn)的基本原理從核聚變發(fā)展的早期就被研究清楚了。到了 20 世紀(jì) 50 年代,專(zhuān)注于核聚變裝置的研究人員已經(jīng)開(kāi)始提出許多解決這些問(wèn)題的方案 —— 但是大部分方案,在 1968 年蘇聯(lián)物理學(xué)家公布了一類(lèi)名為托卡馬克的設(shè)計(jì)后,被擱置了。
像早期的幾個(gè)反應(yīng)堆概念一樣,托卡馬克的特點(diǎn)是等離子體室有點(diǎn)像一個(gè)空心的甜甜圈 —— 這種形狀允許離子無(wú)休止地循環(huán)而不會(huì)撞到任何東西 —— 并通過(guò)環(huán)繞在環(huán)流外面的載流線圈產(chǎn)生的磁場(chǎng)來(lái)控制等離子體離子。
但托卡馬克也有一組新的線圈,可以使電流在等離子體中繞著約束環(huán)旋轉(zhuǎn),就像一個(gè)圓形的閃電。這種電流使磁場(chǎng)發(fā)生了一定的旋轉(zhuǎn),對(duì)穩(wěn)定等離子體起到了重要的作用。雖然第一臺(tái)托卡馬克仍然無(wú)法達(dá)到動(dòng)力反應(yīng)堆所需的溫度和約束時(shí)間,但比先前的設(shè)計(jì)都要好得多。因此再次之后,研究人員幾乎全部轉(zhuǎn)而發(fā)展托卡馬克。
從那時(shí)起,全世界已經(jīng)建造了 200 多個(gè)不同設(shè)計(jì)的托卡馬克,物理學(xué)家們對(duì)托卡馬克等離子體有了更深入的了解,他們可以自信地預(yù)測(cè)未來(lái)機(jī)器的性能。正是由于這種信心,一個(gè)由多個(gè)私募基金聯(lián)合設(shè)立的金融組織愿意投入 200 多億美元來(lái)建造 ITER (拉丁語(yǔ)意為“道路”): 將托卡馬克放大到 10 層樓那么大。ITER 從 2010 年開(kāi)始在法國(guó)南部建設(shè),預(yù)計(jì)將在 2035 年開(kāi)始使用氘-氚燃料進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。物理學(xué)家非??隙?,當(dāng)它實(shí)現(xiàn)時(shí),ITER 將能夠每次保持和研究燃燒的聚變等離子體數(shù)分鐘,提供一個(gè)獨(dú)特的數(shù)據(jù)寶庫(kù),有望在電力反應(yīng)堆的建設(shè)中發(fā)揮作用。
ITER 不僅是一座實(shí)驗(yàn)型核聚變發(fā)電,也是一臺(tái)比常規(guī)核電站具有更多儀器和功能的實(shí)驗(yàn)裝置 ——ITER 巨大的成本促使兩家專(zhuān)注核聚變商業(yè)化的初創(chuàng)公司正在競(jìng)相開(kāi)發(fā)更小、更簡(jiǎn)單、更便宜的托卡馬克反應(yīng)堆。
首先脫穎而出的是托卡馬克能源公司,一家成立于 2009 年的英國(guó)公司。多年來(lái),該公司已經(jīng)獲得了約 2.5 億美元的風(fēng)險(xiǎn)投資,用于開(kāi)發(fā)基于“球形托卡馬克”的反應(yīng)堆 —— 一種特別袖珍的變型,看起來(lái)更像一個(gè)帶核的蘋(píng)果,而不是甜甜圈。
但馬薩諸塞州的聯(lián)邦聚變系統(tǒng) (Commonwealth Fusion Systems) 發(fā)展很快,這是麻省理工學(xué)院的一個(gè)分支機(jī)構(gòu),直到 2018 年才推出。雖然聯(lián)邦公司的托卡馬克設(shè)計(jì)使用了更傳統(tǒng)的環(huán)形結(jié)構(gòu),但通過(guò)麻省理工學(xué)院廣泛的籌款網(wǎng)絡(luò),該公司已經(jīng)獲得了近 20 億美元的資金。
這兩家公司都是最早使用高溫超導(dǎo)體 (HTS) 電纜產(chǎn)生磁場(chǎng)的公司。這些材料早在 20 世紀(jì) 80 年代就被發(fā)現(xiàn),但直到最近才以電纜的形式出現(xiàn),即使在相對(duì)高溫的 77 開(kāi)爾文 (-196 攝氏度) 下也能無(wú)電阻地傳輸電流,這個(gè)溫度足以用液氮或液氦來(lái)實(shí)現(xiàn)。這使得高溫超導(dǎo)電纜比 ITER 使用的電纜更容易冷卻,也更便宜。
但更重要的是,與低溫電纜相比,高溫超導(dǎo)電纜可以在更小的空間內(nèi)產(chǎn)生更強(qiáng)的磁場(chǎng),這意味著兩家公司都能夠?qū)⑺麄兊陌l(fā)電廠設(shè)計(jì)縮小到 ITER 的一小部分。
盡管托卡馬克一直占據(jù)主導(dǎo)地位,但如今大多數(shù)核聚變初創(chuàng)公司都沒(méi)有使用這種設(shè)計(jì)。他們正在復(fù)興比托卡馬克工作起來(lái)更小、更簡(jiǎn)單、更便宜的舊替代。
等離子體漩渦
這些復(fù)興設(shè)計(jì)的主要例子是基于被稱(chēng)為場(chǎng)反轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu) (FRC) 的煙環(huán)狀等離子體漩渦的聚變反應(yīng)堆。FRC 漩渦就像一根胖胖的空心雪茄,繞著它的軸像陀螺一樣旋轉(zhuǎn),它用自己內(nèi)部的電流和磁場(chǎng)把自己固定在一起 —— 這就意味著 FRC 反應(yīng)堆不需要讓它的離子在環(huán)形等離子體室里不停地循環(huán)。至少理論上,渦流會(huì)安穩(wěn)地呆在一個(gè)直的圓柱形腔內(nèi),只需要一個(gè)輕觸的外部場(chǎng)來(lái)保持它的穩(wěn)定。這意味著基于 FRC 的反應(yīng)堆可以拋棄大部分昂貴、耗電的外部磁場(chǎng)線圈,使其比托卡馬克或幾乎任何其他東西都更小、更簡(jiǎn)單、更便宜。
不幸的是,從實(shí)踐看來(lái),早在 20 世紀(jì) 60 年代對(duì) FRC 的第一次實(shí)驗(yàn)就發(fā)現(xiàn),它們似乎總是在幾百微秒內(nèi)就會(huì)失去控制,這就是為什么這種方法在托卡馬克盛行的時(shí)代大多被擱置在一邊。
然而,F(xiàn)RC 反應(yīng)堆的簡(jiǎn)單性一直具有吸引力。事實(shí)上,F(xiàn)RC 裝置能夠在等離子體達(dá)到極端高溫下保持穩(wěn)定 —— 這就是為什么 TAE 在 1998 年選擇了 FRC 作為核聚變裝置,當(dāng)時(shí)該公司開(kāi)始尋求利用在 10 億度發(fā)生的質(zhì)子-硼-11 聚變反應(yīng)。
賓德鮑爾和他的 TAE 聯(lián)合創(chuàng)始人、已故物理學(xué)家諾曼?羅斯托克 (Norman Rostoker) 提出了一個(gè)可以無(wú)限期地穩(wěn)定和維持 FRC 渦旋的方案: 只要沿著渦旋的外緣發(fā)射新鮮燃料束,就能保持等離子體的高溫和高自旋速率。
直到 2010 年代中期,TAE 團(tuán)隊(duì)已經(jīng)證明,只要粒子束注入器有能量,從側(cè)面進(jìn)入的粒子束確實(shí)會(huì)保持 FRC 旋轉(zhuǎn)和穩(wěn)定。而這些能夠可以從燃燒的質(zhì)子-硼-11 的反應(yīng)堆中提取得到。到 2022 年,他們已經(jīng)證明了他們的 FRCs 可以在 7000 萬(wàn)攝氏度以上保持這種穩(wěn)定性。
下一臺(tái)場(chǎng)反轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu)反應(yīng)堆 ——30 米長(zhǎng)的哥白尼號(hào),計(jì)劃于 2025 年完工的。TAE 希望實(shí)際達(dá)到 1 億度以上的燃燒條件。這一反應(yīng)堆能夠?yàn)?TAE 團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)更高溫度的核聚變反應(yīng)堆設(shè)計(jì)提供必要的數(shù)據(jù)。
等離子體容器
與此同時(shí),加拿大溫哥華的通用核聚變公司正與英國(guó)原子能管理局合作,建造一座基于一個(gè)可能是最新穎的原理 —— 磁化定向核聚變裝置 —— 的示范反應(yīng)堆。這個(gè) 20 世紀(jì) 70 年代的概念相當(dāng)于向一個(gè)金屬罐子發(fā)射等離子體渦流,然后把罐子壓碎。如果速度足夠快,捕獲的等離子體將被壓縮并加熱到聚變條件。保持這樣做,一個(gè)或多或少連續(xù)的核聚變能量脈沖串就會(huì)回來(lái),你就會(huì)擁有一個(gè)動(dòng)力反應(yīng)堆。
在通用聚變公司目前的概念中,金屬罐將被熔化的鉛鋰混合物所取代,這種混合物通過(guò)離心力在以 400 轉(zhuǎn) / 分的速度旋轉(zhuǎn)的圓柱形容器的兩側(cè)保持。在每個(gè)反應(yīng)堆循環(huán)開(kāi)始時(shí),一個(gè)向下指向的等離子體槍將注入電離氘-氚燃料的漩渦 ——“磁化靶”—— 這將短暫地把旋轉(zhuǎn)的金屬內(nèi)襯容器變成一個(gè)微型球形托卡馬克。接著,排列在容器外部的壓縮空氣活塞將推動(dòng)鉛鋰混合物進(jìn)入渦流,在大約 5 毫秒內(nèi)將其從直徑 3 米壓縮到 30 厘米,并將氘-氚提高到聚變溫度。
由此產(chǎn)生的沖擊波將沖擊熔融的鉛鋰混合物,將其推回到旋轉(zhuǎn)的圓柱體壁上,并重新設(shè)置系統(tǒng)以進(jìn)行下一個(gè)循環(huán) —— 大約一秒鐘后開(kāi)始。與此同時(shí),在一個(gè)更慢的時(shí)間尺度上,泵將穩(wěn)定地將熔融金屬循環(huán)到外部,以便于熱交換器可以收集它吸收的聚變能量,而其他系統(tǒng)可以清除中子-鋰相互作用產(chǎn)生的氚。
所有這些活動(dòng)部件都需要一些復(fù)雜的編排設(shè)計(jì),但只要一切都按照模擬所顯示的方式進(jìn)行,該公司希望在 21 世紀(jì) 30 年代建造一座全面的氘-氚燃燒發(fā)電廠。
沒(méi)有人知道這里提到的特殊反應(yīng)堆概念何時(shí) (或者是否) 會(huì)成為真正的商業(yè)發(fā)電廠,或者是否第一個(gè)進(jìn)入市場(chǎng)的反應(yīng)堆將是其他 40 多家核聚變公司正在開(kāi)發(fā)的眾多替代反應(yīng)堆設(shè)計(jì)之一。
但是,這些公司中很少有人認(rèn)為對(duì)核聚變能源的探索是一場(chǎng)競(jìng)技或零和博弈。他們中的許多人形容他們的競(jìng)爭(zhēng)激烈,但基本上是友好的 —— 主要是因?yàn)椋谝粋€(gè)迫切需要任何形式的無(wú)碳能源的世界里,發(fā)展多種類(lèi)型的聚變反應(yīng)堆具有廣闊的商業(yè)前景。
“我會(huì)說(shuō)我的想法比他們的好。但如果你問(wèn)他們,他們可能會(huì)告訴你他們的想法比我的好,”通用聚變公司的創(chuàng)始人兼首席科學(xué)家、物理學(xué)家米歇爾?拉伯格 (Michel Laberge) 說(shuō)?!八麄冎械拇蠖鄶?shù)人都是認(rèn)真的研究人員,他們的計(jì)劃沒(méi)有根本性的缺陷。”他說(shuō),因?yàn)橛辛烁嗟目赡苄?,所以核聚變的?shí)際成功的幾率就會(huì)提高?!拔覀?cè)谶@個(gè)星球上確實(shí)需要核聚變,非常需要?!?/p>
作者:M. Mitchell Waldrop
翻譯:深淺
審校:7 號(hào)機(jī)
本文來(lái)自微信公眾號(hào):中科院物理所 (ID:cas-iop),作者:M. Waldrop
廣告聲明:文內(nèi)含有的對(duì)外跳轉(zhuǎn)鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時(shí)間,結(jié)果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。