趙光貴離開,徐川重新將注意放回了之前對磁面撕裂、扭曲模、等離子體磁島等問題的研究上。
看了眼電腦,之前掛在超算中心執行的模型,除了一部分的資料,但還有大部分都還在處理中。
即便是有超算做輔助,要對高溫高密度氘氚等離子體流聚變過程中產生的磁面撕裂效果進行模擬也不是那麼容易的。
畢竟資料量實在太大了。
略微的檢查了一下模型的運轉情況,確認沒什麼問題後,徐川又拾起了桌上趙光貴之前帶過來的資料資料,重新的翻閱了起來。
他對於這種還未命名的新材料相當感興趣。
畢竟一種能耐三千五百度高溫的複合材料,價值是相當驚人的。
哪怕它並不一定能應用在可控核聚變的第一壁材料上,哪怕也有著足夠的價值。
除去普通的用作高溫耐火材料如磨料、鑄模、噴嘴、耐熱磚等方面外,耐熱材料也可以用作戰鬥機、火箭等頂級科技的結構元件。
比如米國的太空梭,最外層的材料就是一層耐高溫絕熱陶瓷材料。
當然,眼前這種材料肯定達不到這種程度。
因為它有一個重要缺陷,在大部分材料都是碳奈米材料的情況下,它的耐高溫屬性只能在真空環境下耐高溫,使用條件相當苛刻。
這對於可控核聚變來說沒什麼問題,畢竟反應堆腔室在執行後,本身就處於真空狀態。
但對於航天方面來說,問題就很大了。
畢竟絕大部分戰鬥機、火箭、太空梭需要用到耐高溫材料的區域都是暴露在空氣中的。
比如飛機的發動機、火箭和太空梭的外層絕溫材料這些。
當然,如果在這種新材料上覆蓋一層耐高溫隔絕空氣的塗層,它應該可以應用到發動機上面。
只不過塗層的壽命,一般來說都是個很大的問題,尤其是在戰鬥機發動機這種工作環境極其惡劣的地方。
如果能最佳化這種新材料的特性,最佳化裡面的碳材料,使其能夠做到在常規環境中耐三千度以上的高溫,那這種新材料的價值就大了。
不過這並不是一件容易的事情,至少短時間內,他從眼前的資料中找不到什麼好的靈感和想法。
當然,這只不過是摟草打兔子,順帶的事情。
相對比最佳化這種新材料在空氣中的耐高溫程度,徐川更想做的,是看看能否透過數學,計算出這種新材料能否抗住中子輻照。
透過數學工具和模型來驗證一種材料對中子輻照時所受到的輻照損傷並不是不可能的事情。
畢竟要真刀真槍的做中子輻照實驗實在是太難了。
其他國家先不說,在國內,有能力和資格做完整中子輻照實驗的地方,屈指可數。
一個是大亞灣核裂變發電站,另一個則是位於東廣的散裂中子源基地。
前者是利用核裂變本身散發的中子來進行輻照實驗,後者則是利用強流質子加速器加速質子撞擊鎢、鈹等金屬來製造中子,再進行中子輻照測試。
但無論是哪種,距離真正的氘氚聚變產生的中子,能級都有相當大的差距。
。級能高多算不並v1.41,中機撞對子粒強型大到放管儘,子中的V 1.41個一生產會都變聚核子原氚氘個每
。徑途的他其有沒乎幾,外變聚氚氘和炸彈氫了除前目正反,子中的級能高麼這出造製要但
。一之因原的發研以難料材壁一第是也這
。量測’應效照輻子中‘了括包就中其,’式程理據數核‘種一了來出搞起一師計設式程、家學料材合聯家學理是於,發研不能可不又料材壁一第但,驗實照輻子中做法辦沒
。已而測預料資大或像唯個一做撞的料材靶與束子中對,理機傷損照輻子中是就的用利,單簡很理原實其
。的測推行進以可是都些這,壞破大多形材靶對會,量能的v1.41帶攜會子中能高的中程過變聚氚氘如比,的同不是量能的帶攜子中同不為因
。子原撞APK個一生產,子原格晶個這給遞傳量能將能才子中能載後然,)撞即(用作互相生發子原格晶個一與要先首子中,中程過的用作互相子原靶與子中能載在竟畢
。的測推續繼以可,錄記始原有是都些這,多失損會量能的遞傳、子原個一下撞去、核子原開離續繼會否是,子原撞APK個這而
。的譜靠麼那不’點點一‘有是多多料資的來出擬模,的像唯是就本式方擬模種這過不只
。已而制控的鐘分54了到做強勉僅僅驗實的次一第,型模學數像唯的立建流湍子離等對針前之他考參
。上以時小兩到推就間時行執,後化佳最整調的對針,後料資驗實的確準到取獲面後在而
。了譜靠不的麼多有底到型模像唯見可就這從
。了法辦的他其有沒也,面方驗實照輻子中在但
。多得好要上接直比總驗實的做來再,料材的分部一除排型模像唯用利先,至但。譜靠定一不並果結的到得擬模然雖
。難加上難是更,驗實照輻子中的級能高是別特,了做難太貴珍太在實驗實測檢能效照輻子中抗竟畢
。中機算計了到輸其將川徐,後下一了合整料資料材的中手將








