数学系本科生卧室测验“手搓核聚变反应堆”:Claude 3.5 立大功,0 根底狂肝 1 个月

时间:2025-05-29 12:54:55来源:锐评时讯 作者:男性

一人,一 AI,竟造出了「核聚变反应堆」!

这位来自加拿大的小哥 Hudhayfa Nazoordeen 用了几周的时刻,在卧室里克己了一个微型的反应堆。,并且没有任何硬件经历。

诀窍便是,Claude 3.5 Sonnet。

网友们看到后纷纷表明,Claude 3.5 的才能彻底被轻视了。

以下是 Nazoordeen 在整个制作周期,与 Claude 的对话部分历史记录,以及上传的项目常识库。

终究完结的作用非常酷炫:

在交际媒体上,Nazoordeen 共享了自己怎么制作的进程。

第 1 周。

首要要了解零部件,敞开规划作业,以及了解 McMaster Carr 的运用。

第 2 周。

零件到货,开工!

首要,要进行的是主腔体规划和半桥整流器的拼装。

第 3 周。

然后是在卧室中建立体系,并搞清楚怎么衔接 NST(Neon Sign Transformer)。

小哥称,由于自己没有万用表(笑),所以运用了 Arduino 来查看连通性。

第 3.5 周。

接下来,运用 MKS-901p 传感器设置真空和丈量体系。

Nazoordeen 把一切的数据表都喂给 Claude,它帮了非常大的忙。

经过一整周的追寻真空走漏后,令人难以置信地将压力降低到 25 微米。他称,这是迄今为止这个项目中最烦人的部分。

第 4 周。

然后下一步,就需求寻觅适宜的 NST!

Nazoordeen 联系了市内一切的霓虹灯店,终究在红木城找到一个不错的 12kV 霓虹灯变压器。

NST 是 12kV,并在 4kV 和 12mA 情况下,产生了等离子体。

真空度约为 100mTorr,运用的抱负真空度公式 10^(v-6) 核算得出。

换能器由可变电源供给 20V 25mA 的电力。

当然,整个规划拼装进程,Nazoordeen 还得到了一群顶尖工程师的协助。

芯片规划 Yash Karthik 和核算机工程师 Aryan Afrouzi 教项目作者完结焊接作业。滑铁卢大学 Andy Kong 抢救作者免于触电。

还有 Ishan Goel 协助完结机械加工等等。

未完结聚变,网友献策。

来自田纳西大学诺克斯维尔分校核工程系的助理教授、特斯拉软件工程师 Michael Liesenfelt 指出,这个项目还远未到达能完结聚变的程度。

不要再在接头上,运用聚四氟乙烯胶带或在玻璃上运用 RTV,而应该运用 Hysol 1C 胶或 TorSeal 胶。

我的真空体系密封后,每年漏气不到 10 托!你能够经过丈量停止 12 小时的封闭体系的压力改动,来核算和优化漏气率。

加分项是,运用 labjack 或 DAC 制作改动率图表,以「调查」是线性漏气仍是非线性分出 / 放气。

在你的小规模试验中,不需求运用 KF25,而应该运用 3/8" 可曲折铝管、钢管刺进件和 Swagelok / yorlok 配件。

一起,还需获取一个皮拉尼真空计和校对图表。

获取一个小型 D2 气瓶和最小的 0.0025 CV Swagelok 针阀。给进料管线加压,然后封闭 D2 罐,仅缓慢走漏进料管线中的气体,这样不会耗费太多。

运用氩气和阀门将体系压力康复到 1 个大气压,并屡次铲除体系中的残留氧气、氮气和水。

拼装前用丙酮铲除手部油脂和污染物,并在通风杰出的当地戴手套,安全榜首。

你需求远超越 12kV 电流。我曾运用过双极 ±30kV 电源和超越 50kV 的电源。

这时,镇流电阻是好东西,能为高压安全创立一个接地的外壳,包括空气和玻璃在内的一切东西在高压下都是导电的。保证外壳也能阻挠激烈的紫外线。安全榜首!

别的,再预备一个根本的辐射探测器。

不过,从一种大方向上看,LLM 加持下的互联网,让 0 根底的小白,有了入局科学范畴的时机。

对此,Reddit 网友表明,「这场大规模教育革新将有助于改动国际。幻想一下一切潜在的爱因斯坦和尼古拉・特斯拉都能运用这些资源来发掘自己的潜力。即便 AGI 永久无法完结,仅凭现有的 LLM,咱们或许仍然会看到一场巨大的智能爆破」。

还有人对此表明深度附和,「互联网以一种曾经无法幻想的办法彻底改动了常识」。

创意来历。

而这位小哥的创意来历,正是另一位大神 Olivia Li 的项目 ——「在纽约没有电梯的六层公寓里,手搓聚变反应堆」。

关于小哥的这番操作,Olivia Li 也是欣赏有加:「在那么多和我聊过的人里,只要他真实付诸了实践!」。

了解静电聚变原理。

简略来说,聚变器运用静电场加快离子(在这种情况下是氘)向一个中心点运动,在那里它们磕碰并聚变。

其间,有三个元素是必不可少的:高真空、高电压和氘气。

真空减少了与布景粒子的磕碰,使离子能够到达满足的能量进行聚变;高电压用于创立加快离子的静电场;而氘则是聚变反应的燃料。

整合网络常识。

在开端之前,首要需求进行满足广泛的研讨。

作为要害的材料来历之一,fusor.net 论坛上充满了有价值的信息,但埋藏在不计其数个不相关的帖子中。

所以,Olivia 抓取了整个论坛,并将信息安排到一个检索增强生成(RAG)数据库中,并构建了一个能够快速提取和汇总相关细节的谈天机器人。

▲ 谈天机器人:openfusor.com。

规划聚变器:平衡本钱和功能性。

关于真空体系,Olivia 挑选了既经济实惠,又能到达所需真空水平的 ——KF 真空接头。

所以,她从 AllSurplus 收购了一台粗抽泵,后来在 eBay 上找到了一台涡轮分子泵。

在真空的丈量方面,则能够运用 MKS 901P 传感器。

构建高压电源是另一个要害步骤,需求细心考虑功能和安全性。

生成氘气。

在质料方面,Olivia 并没有直接购买纯氘气,而是挑选从重水中生成。

由于这种办法正好触及到了她了解的范畴,趁便还有很高的性价比 ——。

运用之前在微生物燃料电池的项目中剩下了质子交流膜,即可完结电解重水生成氘气。

待续...。

个人介绍。

Hudhayfa Nazoordeen。

Nazoordeen 现在是一名来自滑铁卢大学的本科生,专修数学、组合与优化。

他是一个着手才能超强的一个人。此前,他还曾在斯里兰卡制作了大型水培温室,让量子核算机在 Xandu 渠道变得愈加易用等等。

现在,他仍是在线渠道 Socratia 的 host,每周都会举行联合办公会议。

参考材料:

  • https://x.com/hud_zah/status/1827057785995141558。

  • https://www.oliviali.me/projects/fusion。

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