第二天晚上六点多,各国代表纷纷给予陈腾答复。

    其中罗斯特给出的答复,是愿意与腾达进行合作,一同研究可控核聚变。

    毛熊国、大嘤给出的答复,同样是答应与腾达合作。

    其实在回去仔细地讨论一番之后,他们也发现了陈腾的条件只是看上去苛刻。

    实际上,并没有那么苛刻。

    销毁核武器也好,共同研究也好,都在可以承受的范围之内。

    他们也想要掌控核聚变的力量。

    当然,陈腾也没有好心到单方面帮助的地步。

    事实上现在腾达掌握的可控核聚变技术还没有达到让人追赶不及的地步。

    恰恰相反,腾达在可控核聚变这一块可能还是落后。

    原因就在于路线之上。

    国际主流的可控核聚变途径是氘氚聚变,之前华国也在研究氘氚聚变。

    因为蓝星上的氦3数量实在是太少。

    即便成功,也无法实现真正的商业化。

    用不了多久,就用光了。

    这就导致大家在氘氦3聚变的研究上,基本上停留在理论阶段。

    毕竟想要实践,也搞不到太多的氦3。

    只有腾达努力地研究氘氦3聚变,成功地实现了可控核聚变。

    但这并不代表从此以后腾达就可以高枕无忧。

    月球上的氦3,是有限的。

    从现在蓝星的能耗来计算,氦3还可以用数千年甚至上万年。

    看似很多,但是有了可控核聚变之后能耗肯定也会跟着上升。

    就像人类刚刚步入电气时代的时候。

    要是按照那个时候的能源消耗进行计算,地球上的石油煤炭恐怕可以用上几亿年。

    有了可控核聚变之后,各种各样能耗更多的项目可能也会出现。

    比如说腾达准备在月球上建立的人工智能计算中心。

    面对这样的情况,陈腾认为有未雨绸缪的必要。

    所以在氘氦3的可控核聚变成功之后,腾达公司对于可控核聚变的研究转向了另外两个方向。

    第一个,是可控核聚变的小型化。

    第二个,就是氘氚聚变。

    可在氘氚聚变的技术上,腾达还有一大堆的问题没有解决。

    比如说氚滞留的问题。

    这就是腾达需要其他国家科学家们帮忙一起研究的问题了。

    总之,这并非是腾达对于他们的单方面压榨,却也不是他们的单方面帮助。

    更像是一种腾达吃肉他们喝汤的合作模式。

    “既然他们同意了,就按照原定的计划实施,让他们汇报名单,安排人来我们腾达这边。”陈腾对自己的助理下工作任务。

    ……

    接下来的几天里,月球上迎来了一个高速的发展期。

    原本月球上的电力是非常紧缺。

    在蓝星上发电量最多的火电,在月球上却发不了那么多。

    因为月球上没有石油煤炭,想要火力发电根本不现实。

    如果从蓝星上拉过去,成本大的连腾达都承受不了。

    风力发电也派不上用场。

    因为月球上没有大气层也没有风。

    能在月球上稳定发电的,只有太阳能发电。

    只是这个发电方式也有缺陷。

    那就是发电总量依旧太少。

    没有电,那在月球上的很多工作都需要用人力来完成。

    之前月球在生产力上,倒是很接近刚刚进入电气时代的时候。

    直到现在掌控了核聚变,生产力直接向上跨越了好几个档次。

    现在月球上的每一天,都相当于之前的每个月。

    甚至于还要更快一些。

    一家家工厂在月球之上拔地而起。

    之前的月球,还需要蓝星时不时地运输资源与机器来进行发展。

    但是现在不需要了。

    化工厂、机械设备制造厂、装配厂、加工厂……

    各种各样的工厂出现在了月球之上。

    他们以核聚变堆为中心,环绕着临时月球基地组建了一个巨大的工业园区。

    如果现在有人以上帝视角观察月球的发展。

    就会发现月球的发展和蓝星的工业时代实在是太像了。

    一座座工厂打造着各种各样的工业品,不断地向上攀着科技树。

    区别在于现在月球有蓝星走过的老路,发展的速度极为迅速。

    不仅如此,腾达在月球上发展的时候也非常注重环境保护的问题。

    并没有像是蓝星工业时代那样破坏月球上的环境。

    短短几天的时间,月球的发展就抵得过过去大半年的发展。

    不过想要让月球来反哺蓝星,还是需要一段的时间。

    这段时间也不会太久。

   
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