和氘氚聚变路线那边不同的是,质子硼 11反应区里出现的并不是实物,而是一张图纸。
这个图纸上画着一个直径不到 1米,厚不到 20厘米的扁圆环。
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几百条供电支路从外沿对称地汇向中央,然後接入了只有拇指大小的反应腔里,最外围则是排着环绕的装置线圈。
这个装置看起来竟然与钢铁侠的方舟反应堆有七八分的相似。
李东人都傻了。
不是,你们美利坚好莱坞的电影是不是有点啥说法呀?
难道真的像网友说的一样?
好莱坞负责拍电影,华夏负责把电影里的东西造出来?
李东摇了摇头,把这个荒诞的想法暂时抛在了脑後。
最後看向了图纸上那个密密麻麻的参数和聚变装置。
这个装置的供电支路为什麽要从四周向中央汇聚?他能理解。
因为要对反应腔中的燃料进行对称压缩,各路脉冲就量同时抵达,时间有偏差的话,压缩可能就会失去对称性。
外沿的线圈为什麽要围绕着反应堆布置?他也能够看懂。
毕竟这次氘氚聚变释放的能量主要是由高速飞出的氦四核携带的。
这些带电粒子能使等离子体压力升高,从而推动它向外膨胀,对周围的约束磁场做功。
磁场的变化会改变穿过外围线圈的磁通量,使线圈与外部回路中产生感应电流,这样就不需要用蒸汽推动汽轮机,而直接用聚变产生的能量转化为电能了。
可接下来的参数,李东却有些看不懂了。
【脉冲压缩峰值质量密度:1.210?克\/立方厘米。】
为什麽非到这个密度呢?让燃料发生聚变,根本就不需要把密度推到这麽夸张的程度的。
还有就是电子温度也要小於等於 15电子伏。
离子要到达 35亿开尔文,而电子却只有十级电子伏,这种差距怎麽能在同一片反应区里保持?
李东立刻暂停了视频,开始琢磨这些数据与装置的结构。
研讨室外的天色渐渐的暗了下去。
就在李东研究图纸的时候。
……
合城,科学岛材料计算联合攻关组的实验室里。
林毅正看着屏幕上整卷带材的临界电流曲线。
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此时横轴从 0延伸到 100米,曲线几乎没有起弧,只在 70多米的位置向下凹了少许。
他旁边的恒温器里放着银灰色的带材,外接的冷管上已经结了白霜。
这个时候,陈先辉院士走了进来。
林毅停下了手里的活,转过身。
陈先辉则是走到屏幕前,看了一眼那条曲线,问道。
“小林啊,你做的那个百米带材现在进度怎麽样了呀?”
林毅就是当年那个站在诺贝尔晚宴门口,对着记者讲了 10分锺超导的年轻人。
後来拜在了李东门下。
林毅笑着说道。
“陈院士,现在已经在测百米带材在干冰温区的临界电流均匀性了。”
“这个 70多米的凹口是接头,这周把接头的工艺定下来,就到最後的收尾阶段了。”
陈先辉点了点头,又看向了屏幕上的那条曲线。
现在如果说全球的材料巅峰在哪里?那必然是未名研究所的材料学部。
阳燧现在的第一壁是他们做的,一年进账几百亿的仿水通道分离膜、光伏封装材料,还有固态制冷材料,也都是他们做的。
但未名研究所的材料学部毕竟人员有限,精力也就那麽多。
他们现在更多的是在解决实际生产需求上的材料问题。比如第一壁的良品率怎麽往上提升啊?又比如固态制冷材料的量产工艺这些……
所以全球做材料的研究组,不可能因为有了未名研究所,他们就不做了。
科学岛上陈先辉的这个组,自从 4年前和李东一起做出了那块在干冰温区就能超导的 202k材料以後。
就一直深挖这条路。
这四年里,他们没有换过方向,就在那块镍基材料的替位和氢化上做文章。
把临界温度又提高了 30多开尔文。
而且还把那一小块烧结出来的样品,做成了能在金属基带上外延生长的涂层带材。
这种带材要是用来做直流输电,导线上的损耗就是 0,剩下的只有制冷的耗电了。
而全国一年发出来的电,有百分之四点几都会在传输的途中损失掉。
这样粗略算下来就浪费了 4000多亿度,这都等於四五十座阳燧一整年的发电量了。
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但如果换成他们这种带材的话,就能将损失压到百分之零点几。
陈先辉此时看着屏幕上那条几乎平直的曲线,笑着说道。
“当年李东