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尽管如此,为了降低这一赌注的风险,美国能源部还向多个替代聚合项目提供了3000万美元的资金。比如HelionEnergy就获得了400万美元。授予这项资金的美国政府机构——先进能源研究计划署科技部门副主任埃里克˙罗赫尔富林(EricA.Rohlfing)说:“我们做出所有选择的依据,与创业公司和其他项目的对比无关,而是关注于创意的质量。”
这些创业公司对外界的批评做出了有力回击,称他们比政府项目效率更高。2007年,当TriAlphaEnergy的外部顾问委员会在视察该公司建设工地时,当时现场还在进行水泥浇筑。有些顾问对TriAlphaEnergy能否在一年内开始进行试验表示了怀疑,但本德鲍尔坚决表示,他们一定可以做到的。
第二年,TriAlphaEnergy的机器就做了运行的准备。本德鲍尔说:“当我带着他们到现场看到这一切时,他们惊呆了。”伯顿˙里克特(BurtonRichter)是斯坦福大学荣誉退休教授、诺贝尔物理学奖获得者,同时也是TriAlphaEnergy的顾问。他说:“我至今仍然记得,当他们说会迅速让机器做好运行准备时,我感到很吃惊。”
创业公司勇于面对各种挑战
今年6月份,TriAlphaEnergy的发展到达了一个新的里程碑:该公司开发的机器将一个氢气体球加热至1000万摄氏度,并且在这个气体球散开前维持了5毫秒——超过了政府项目利用相同方法取得的时间。
本德鲍尔说:“你或许会问,‘5毫秒?这有什么啊。’当然,对于一个人来说,这只是一眨眼的工夫。但在我们这个领域,这意味着永恒。”他的下一个目标是将氢气体球加热至1亿摄氏度。
其他一些聚变研究项目甚至提出了更加雄心勃勃的目标。当洛克希德马丁在去年宣布了自己的聚变研究项目时,该公司表示它预计会在五年内建造出原型产品。
然而,历史却表明这些公司将面临着各种挑战。例如,美国政府主导开发的另一种主要的聚变技术,由于释放出的能量没有超过激光吸收的能量,未能在2012年的截止日期前实现预定目标。当时,加州某实验室利用这项技术对192束高能激光进行点火,将激光生成的热量聚到氢气体球上,试图创造高温高压以刺激核聚变反应。
不过,这种曲折的历史并不能阻止创业公司前进的步伐。GeneralFusion战略副总裁迈克尔˙德拉格(MichaelDelage)表示:“我们的发展十分迅速。我们多久能实现既定目标?两年、三年,还是四年?一旦我们实现了目标,我们会让大家知道的。”
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