随梦书屋 通过搜索各大小说站为您自动抓取各类小说的最快更新供您阅读!

“对,500到600摄氏度,可能等离子破灭发生热冲击瞬间温度会高一点,但这个温度也不会超过1000摄氏度。”

在仿星器内的真空环境中,温度传播主要靠等离子辐照和红外辐『射』,并不会出现生活中点一个炉子就算被挡在了,还有空气流通做为温度传播介质。

“有了前面两层陶瓷活动夹层的阻挡,示范堆中他们把第一内壁材料换成了碳纤维材料。

碳纳米材料在真空环境下熔点温度高达3000摄氏度,导热『性』能更是远超所有金属材料,中子穿透『性』好,抗中子辐照相对其他材料也更优,高能中子辐照造成的损伤凭借自身材料特效能自我修复......”

“等等,陆教授。”

王院士听到这里突然打断话,问道:“碳材料做第一内壁早在十年前就尝试过,但因为碳和氢的相容『性』不好,会反应形成甲烷,没多久这个方案就被淘汰了。”

听到这陆教授的称呼,陆毅笑了笑,说道:“王院士,十年前采用的碳材料是石墨吧,这个确实不行,会和氢包括氢的各类同位素反应生成甲烷。

不过现在这里采用的是碳纳米管或者石墨烯,用碳纤维塑造成型。

碳纳米材料其独特的物理化学『性』质在工作温度不超过1000摄氏度的情况下,并不会如同石墨那样和氢气发生反应生成甲烷。”

“陆教授,碳纳米材料在这个环境下是不会和氢气发生反应生成甲烷,但碳纳米管或者石墨烯对氢有天然的吸附储存作用。”

另一位对碳纳米材料有所研究的核聚变大咖提出疑问:“如果马普实验室按照这个方案进行,这样从约束磁场离散出来的氚核,亦或者后方锂包层反应循环的氚元素会被碳纳米内壁材料吸附进去,形成更严重的氚滞留问题。”

“这个问题其实很简单,碳纳米材料对氢的吸附不是没有上限的,事先喂饱它就行了。

另外马普实验室为了预防反应堆运行过程中,碳纳米材料内的氢元素被氚替换造成反应堆氚元素的损失,他们在锂包层内除了核聚变锂增殖包层常使用的6li材料,还掺杂了一定比例的锂同位素7li。

中子和6li反应产生氦4和氚,而和7li则是反应产生氦4和氚外加一个中子。

当然相比较6li和中子的反应而言,7li和中子的反应实在太弱了,大几率情况下中子都会10过家门而不入,并不是太适合做核聚变锂增殖包层。

不过在这个方案中,锂增殖包层掺杂了一定比例的7li同位素,就算反应微弱,但能反应一个就是赚一个,正好弥补掉碳纳米内壁材料中氚滞留的部分。”

“中子和锂反应生成的氚和氦都是属于气体形态,利用氚气和氦气在『液』态锂中溶解度几乎为零的特『性』,在对锂增殖包层施加一定的力使其流动搅拌。

那么反应生成的氚气和氦气就会因密度原因上浮到锂增殖包层的上面,然后对这些气体进行回收再注入等离子体反应轨道。

最后在锂增殖包层后方包上一层铍氧化物把穿透包层的中子反『射』回去,隔绝反应堆内的中子放『射』『性』,同时也避免中子散逸浪费。

这就是马普实验室核聚变示范堆的整个结构设计和运转原理,整个设计改进很简单,但我们却做不到。”

陆毅的话音落下,在场所有人都有些沉默。

他们听明白了,马普实验室的示范堆建造起来,进行几次试验调整下设备仪器,那就可以说达到了商业化应用的标准。

毕竟仿星器可控核聚变装置的难题不多,没有托克马克的磁面撕裂,磁岛等问题。

解决了氚循环使用的问题,解决了等离子辐照带来的高温以及材料变『性』问题,解决了中子辐照的问题,那接下来的事情无非就是烧开水。

通过烧开水把核聚变产生的能量转换成电能,在这方面大家都已经有了上百年的经验,小意思。

想要更高大上,能量利用率高一点,那可以把磁流体发电和烧开水结合起来。

聚变释放的能量和产生的高能中子在和锂反应生成氚后剩余的能量,这些能量用来烧开水,核聚变另一个产物,也就是亿摄氏度高温的氦离子则可以用来磁流体发电。

偏偏这样的方案和设计只能看不能吃,那个活动陶瓷夹层螺旋环绕等离子体轨道外径的过程中,活动的稳定『性』要求很高,要如同丝绸般顺滑,不能有太大摩擦和碰撞。

否则掉下来的物质进入到等离子体中会产生极大的污染,轻则核聚变反应停堆毁坏设备仪器,重则整个反应堆会发生爆炸。

在这几个要求的背后,涉及到的加工精度却是当前华国的工业水平无法达到的。

“陆陆,我们或许可以使用碳纳米材料做第一内壁材料。”

坐在陆毅旁边的张晴,跟林梦探讨了一会儿后,突然说道。

“这个不行。”

会议室一位研究碳材料的专家摇摇头:“碳纳米材料耐热『性』和抗辐照『性』能可以满足第一内壁需求,但导热『性』能太强了。

如果不能如同马普实验室那样先隔绝第一内壁接受的等离子辐照,把温度控制在锂沸点温度以下,直面等离子体产生高温就会比散热速度更快的传导到后面,对包层造成汽化。”

“这个问题可以解决。”

张晴接过林梦建模分析出来的数据结果,自信地说道:“比如在第一内壁的碳纳米材料和『液』锂增殖包层之间加多一层纳米陶瓷材料做温度缓冲,这样可以得到更多的散热时间。”

“纳米陶瓷导热『性』很差,温度会在陶瓷层上面积累,随时间的推移,陶瓷层的温度还是会超过锂的沸点温度。”

这次是王院士提出否决意见,陶瓷材料他在托克马克上面试验过,并不行。

“如果是多层呢?”

张晴把左手放在桌面上,右手重叠在上面,神情带有点飞扬:“碳纳米材料——陶瓷层——碳纳米材料——陶瓷层这样的多层复合结构,碳纳米材料做快速散热,陶瓷层做温度缓冲,空间尺寸的问题,我们可以把单层材料加工的薄一点......”

随梦书屋推荐阅读:商先生今天也想公开正经人谁在漫威学魔法啊末世当地主阴阳秘录7号基地空间异能:末世重生后她又行了末日重生之组团打怪末世我收留美女上司看见弹幕后,末世女配带飞男主摆烂太狠,我被宗门当反面教材了末世:我的关键词比别人多一个元宇宙:失落的星球从全能学霸到首席科学家四季末日,我有座无限物资避难所诸天败犬互助群末世重生:会瞬移我白嫖亿万物资末世:从触碰妹妹的脚开始末世:囤了千万物资后开始无敌全球末日求生,开局囤积万亿物资女主领便当之后快穿之大佬的心尖机战:超新星主宰漫步在武侠世界异能迷雾之异世大陆漫威,谁把他救出来的?!血竞天择零元购,我把渣爹老窝一锅端驭房我不止有问心术张余诱吻春夜末日游戏全球降临谁家大佬在线发糖重生回到末世一年前,我只想种田我成了血族始祖我在惊悚世界成为恐怖大佬末世,抢劫海外天量物资我无敌了神奇宝贝:开局站在白银大会奶龙与贝利亚:宇宙之中的欢笑听懂毛茸茸说话,我在末世杀疯了美漫之诸天仙武末世:我绑定了移动彩票店规则怪谈:末日生存指南我在末世能修仙重生之带着一家妇孺苟末世重生之蟒龙传说重力战线开局一本秘籍,我在末世嘎嘎乱杀诸天信条宇宙乾坤塔星际天赋者诸天之亡者归来
随梦书屋搜藏榜:末世萌商来袭女汉子系统[末世]王大锤的大电影全球游戏无限入侵末日:开局霸王龙,天赋是双修?机甲狂奔开荒,我选择名刀加复活甲大唐天子末路凯旋泰坦巨兽:从白垩纪开始进化机械毁灭纪元快穿剧情又崩了惊!我在求生游戏,开着五菱宏光追大佬研发不行推演来凑,我能推演科技外来异星我打的都是真实伤害末世废土?不,那是我的菜园子隐龙密语末世:我带领人类走向星辰大海易生变快穿之虐渣攻略星海骑士:无名小卒末世重生之圆满末世之幼龙分身快穿之套路升级记末世:组队就变强我统领万千女神爽爆!大佬在星际嘎嘎乱杀封神了灵境御兽师末世:被困女大宿舍,我为所欲为战乱九荒网游之皎皎如月无限垂钓系统超凡纳米人:星宇之神大力女神穿越抗日战场我在末世有个鱼塘快穿之总有人想攻略我绝美恶雌,开局攻略八位兽夫虫灵战记末世之小冰河我演化了诸天食物链顶端的男人快穿锦鲤运西界封神快穿:男神,许你生生世世文明破晓影视世界暂住者我,后土血裔,轮回诸天超级称号觉醒超人基因的我要无敌了太阳系的流浪者
随梦书屋最新小说:末世直播:我的观众都是僵尸星骸:终焉回响都末世了,变身御姐爽翻了啊诡异求生:开局觉醒诡异之主超凡命途,谁把鱼竿塞我脑子里了末日回旋异种进化:开局觉醒异兽武装梦里花落知多少重生纪定义天道后,人族全员飞升高温末日,顶流女星求我喂食废土同居日常我在秘境种地:附魔总歪成奇葩三体之这里并不存在我的部落,全是机器人想要成为龙傲天的男人失忆?废物?不!我脑子里住祖宗终焉回响:废土求生天轨灵枢道重生之末世开启的临界点公元纪亡命之途!末世原配逆袭记末日给系统?那我不就是大哥!重生之我在末日的生活穿越星际之我是炼制师全球穿越:只有我抽中万界盲盒末世种田:大佬非要和我贴贴西途:2049开局就刀人,炮灰爆改末世领主尘缘锁:三界星轨为证末日寒冬开局抱着不知火舞老婆我在美食荒漠养大厨末世进化:开局收留邻居妻异界征途:从传武到星空霸主我都用命镇诡物了,队友才来?共梦后,娇软废雌被六个兽夫强宠我,法外狂徒,职业清道夫末世之回炉重生在公路求生,我被怪物投喂怎么了天命狼蛛终末纪元:我的救赎系统全民穿越:启源求生鱼篮庭院末世大佬的修仙种田日常谢邀,刚被陨石砸,囤货搞批发神识长生基因帝国反世界穿梭指南在2077年建立天堂分堂末日游戏:我的天赋是杀人书