【第34章 電影裡找靈感?!學姐人麻了!】
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顧年點頭。
“我理解。”
“核聚變項目關係重大。”
“隻有完成小型托卡馬克裝置的第一次點火,才能證明整套技術真正可行。”
徐誌遠看著他。
“你需要什麼?”
顧年打開項目文件。
“我要一間特級實驗室。”
“實驗室需要配備高真空設備、超導磁體生產線、精密加工中心與材料燒結設備。”
“核聚變裝置分兩步製造。”
“第一步,研發小型托卡馬克裝置。”
“第二步,製造方舟反應爐。”
“現在先完成第一步。”
徐誌遠立即點頭。
“研究院三號特級實驗室交給你。”
“需要的設備與人員,全部按照最高標準調配。”
“任何部門不得占用你的項目資源。”
手續很快完成。
三號特級實驗室原本用於國家重大能源項目。
內部擁有獨立加工區、材料製備區與超算接口。
安全等級同樣極高。
整個區域與外界網絡完全隔離。
未經批準的通訊設備,全部禁止帶入。
顧年進入實驗室後,迅速開始第一輪製造。
十二組超導磁體的結構已經確定。
反應腔、真空係統與氘氚燃料循環設備,也能按照圖紙加工。
可材料組進行模擬測試後,一個關鍵問題出現了。
托卡馬克裝置內部,需要承受聚變等離子體帶來的超高溫衝擊。
正常狀態下,等離子體會被磁場約束。
一旦出現位置偏移,反應腔第一壁與偏濾器就會承受極高熱流。
現有鎢合金能夠短時間承受高溫。
可在連續點火過程中,材料表麵會迅速燒蝕。
高能中子還會破壞內部晶格。
使用次數增加後,反應腔便可能出現裂紋。
材料實驗室內。
孫明德將模擬結果投放到屏幕。
“現有鎢基材料最多支撐三次高功率點火。”
“第三次以後,偏濾器表麵燒蝕厚度就會超過安全標準。”
“如果提高聚變功率,第一次點火就可能造成永久損傷。”
另一名材料專家調出檢測模型。
“碳纖維複合材料耐熱衝擊能力更強。”
“但是它會與氚發生反應。”
“陶瓷材料能夠耐高溫,韌性卻達不到要求。”
“隻要等離子體出現一次劇烈擾動,陶瓷層就會碎裂。”
李建勳皺起眉頭。
“鎢錸合金呢?”
孫明德搖頭。
“鎢錸合金可以提高韌性。”
“可中子輻照之後,錸元素會產生新的脆化問題。”
“最多隻是延長使用時間,無法達到設計標準。”
徐誌遠看向屏幕上的反應腔。
“沒有合格的第一壁材料,托卡馬克裝置就不能點火。”
“龍國現有材料庫裡,沒有任何一種材料同時滿足耐高溫、抗中子燒蝕和高韌性。”
實驗室裡逐漸安靜下來。
材料配方並不是簡單調整比例。
晶格結構、熱膨脹係數與燒結工藝,都需要重新設計。
哪怕現在確定研究方向,完成一種全新材料也可能需要幾年。
全球可控核聚變研究長期無法實現工程化,材料正是主要障礙之一。
顧年看完全部模擬數據。
係統提供的小型核聚變技術中,確實包括反應腔材料的基本設計。
可實際製造時,現有原料仍然缺少一層能夠直接承受等離子體衝擊的耐熱複合層。
他需要找到更強的新型材料。
顧年關閉模擬頁麵。
“我出去看一下影視劇。”
“你們等我一會兒。”
幾名院士同時看向他。
孫明德停了兩秒。
“看影視劇?”
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