射热,导致反应容器和材料受到严重损耗和破坏,因此需要开发和使用能承受高能辐射的材料。
否则就算能稳定输出等离子电流,也会因为容器的寿命过短无法具体应用。
但徐昀所提供的方案中,却能够有效改善氚滞留的问题。
并包括一种能承受高能辐射,避免辐照损伤的新型材料。
如果说常温超导材料的攻克,能让可控核聚变装置的进展迎来突破,那么解决辐照损伤和氚滞留,则将有可能真正实现可控核聚变。
两者之间的差距可想而知。
如何不让人激动。
要知道对于这次的新一代核聚变装置,他原计划能让输出数值翻倍,便属于巨大的成功。
现在告诉他实现可控核聚变或许就在这次,要不是顾及还有其他人在场,他现在非要激动的跳起来不成。
而这时徐昀将龚韬的表现看在眼里,对此却并没有太过意外。
说来也巧。
在他研究到辐照损伤等问题时,脑海里突然想到了上次使用科学模拟器,得到的三种材料方向。除了常温超导材料和能用于宇宙飞船的航天材料外,还包括一种耐高温材料。
本来他认为这种材料只能用在特定环境,便没有太上心。
主要当时心思都在常温超导材料上。
所以这回他特意联系了孙正洪,让对方在京州大学材料实验室尝试合成这种材料,并对其进行全面详细的测试。
当测试结果数据传输过来时,饶是徐昀也不免感到有些惊喜。
万万没想到此材料除了耐高温外,还能承受住高能辐射的损伤。
可以说使用这种材料作为反应容器,基本能解决辐照损伤问题。
至于他给出的氚滞留解决方案,虽暂时无法保证能完全解决问题,但绝对要比物理所
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