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聊兩句就露餡了,暴力不改啊。
他和宋瑤瞎扯了幾分鐘,放下手機,打開了李逸給自己傳來的資料。
「物理規律有個殘酷約束,尺度效應,體積以三次方縮小,但表面積僅以二次方縮小,這意味著單位體積的產熱和中子輻照負荷會急劇增加。」
「小型堆的第一壁和包層將承受比示範堆高一個量級的極端環境。」
許青舟揉了揉太陽穴,感到有些頭疼,「從資料上看,W—Ta—Cr—V—Hf難熔高熵合金的效果似乎不錯,這個意思,我還真就必須研發出下一代奈米結構複合材料或者高熵合金,這樣才能保證這些材料在極端條件下保持結構完整性和功能性。」
目前,小型堆研製工作分了兩個部分推進。
李逸繼續負責裝置尺度縮小工作。
而他帶過來的胡靜璇負責氚自持方面的工作。
裝置越小,氚增殖比越難達到1。05以上的安全線。
因為體積縮小導致中子與鋰反應生成氚的路徑變短。機率降低。無法實現氘自持,就意味著需要外部供氚,「無限能源」的願景大打折扣。
第一壁和氚自持問題都比較棘手。
「以前搞出來的無襯底Nb?Sn薄膜也節省了不少事情,能夠將環向場強度推高20特斯拉甚至更高,不然。。。」
「而且幸好現在人比較多,只要用錢砸和用人堆,實驗的推進速度還是不慢的。」
整個團隊加起來有40人,幾乎已經達到了研究所剛成立時候的人數。
羲和工程的第一步,就是在龍灣區建設示範堆群。
那邊已經開工,因為聚變裝置的設計上也必須跟上,因此除了他帶過來的人,任南,趙升文和鄭旭等人都全部投入第二聚變技術研製裡邊。
許青舟的目光放在了「結構材料」幾個字上。
在可控核聚變小型化的征程中,下一代結構材料是決定成敗的關鍵瓶頸之一。
其實,高熵合金和奈米結構複合材料上,夏國這些年已經取得了不少成就。
勞倫斯伯克利國家實驗室(LBNL)團隊開發了一種低溫液—液介面反應方法,可合成包含多達20種「天生不互溶」金屬元素的HEA奈米材料,並能精確控制其結晶度和形貌。
而夏國魔都科技大學,也有奈米精度3D列印技術。
「為降低退役廢物的長期放射性危害,材料設計應優先選擇低活化元素。。。」
許青舟拿出一張嶄新手稿,寫下自己覺得可以進行實驗的材料。
上午就這樣過去,許青舟去食堂吃了個飯,下午就把重點放在幾天之後的會議上。
他需要形成一套完整的方案,展現出聚變推進器的先進性。
登月計劃是一個極其複雜的工程,但不管多複雜的工程,都是由人組成的。
許青舟也不是一味只關注技術的愣頭青。
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