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的直徑保持框架,保留人才。

至於更大的突破……短時間內別想了,整體專案基本等於名存實亡。

可控核聚變的問題很多,但首要問題就是等離子體穩態約束的問題。

現在最長的“燃燒”時間能持續101秒,這是一種突破,但也是一種瓶頸,科研團隊下一次要面對的數字是穩定燃燒400秒,但這個數字不知道什麼時候才能達到。

所以就更別說下下個階段的穩定燃燒1000秒了。

而聯盟“東方超環”的科研人員怎麼也不會想到吳用會帶著一種新型鎢合金“磁籠”材料找上他們。

在極端的核聚變環境中,面向等離子體材料直接面對高劑量的氫同位素和氦離子作用、高強中子輻照以及高強熱衝擊的同時作用,使得面向等離子體材料的研究極具挑戰。

例如等離子體會與材料表面相互作用,造成材料損傷,比如物理濺射、化學濺射、表面起泡和剝落等。

溫度的急劇變化一方面會導致材料狀態的改變,如發生再結晶或熔化。

另一方面會引起巨大的機械應力,週期性的高熱負荷作用還會產生疲勞載荷,容易引起材料的脆性開裂及破損。

高束流的d、t、he和高強中子會在材料表面和內部產生大量缺陷,併產生氣泡、空洞和腫脹。

這些條件相互作用時,會嚴重影響面向等離子體材料的機械效能、熱傳遞效能等。

這種損傷反過來又會汙染等離子體,材料表面吸附的工作氣體、雜質氣體和材料本身的元素進入等離子體約束區後,會影響等離子體的穩定性。

所以面向等離子體材料的總體要求非常高,甚至有點“既要又要”的離譜要求。

現在科學家們選擇的面向等離子體材料可大致分為低Z材料和高Z材料。

低Z材料主要有石墨、碳纖維複合材料、鈹等,高Z材料主要是鎢和鎢合金等。

但這些材料的優缺點都很明顯。

就拿鎢合金來說,它擁有高熔點、高熱導率、高濺射閾值、低氚滯留、低腐蝕速率、與等離子體具有良好相容性等優點,可它的最大缺點就是高脆性。

鎢的韌脆轉變溫度約為150~400c,輻照脆性和再結晶脆性會進一步升高其韌脆轉變溫度,使其在服役過程中因溫度頻繁跨越韌脆轉變溫度,極易發生脆性斷裂。

而且它抗熱衝擊效能也差,加工困難。

所以就有研究人員說道:“吳用同志,我們測試過鎢和鎢合金,它們屬於常規‘高Z材料’,但效果都……不是太理想。”

而吳用則表示:“我這個是不同的鎢合金,理論上來說可以承受等離子體的超高溫,它的活性化很低,和等離子體的相容性很好,還具備低武力濺射和化學濺射。”

“咱們可以先做一個小測試,如果成功的話再裝配到‘東方超環’裡進行實際測試……”

聽吳用這麼說,研究人員們面面相覷。

如果是其他人的話,他們會毫不猶豫的駁斥對方,但吳用的地位太特殊了,他們不得不考慮一下。

最終還是選擇在保證安全的場景中試一下。

誰讓吳用身上有那麼多的傳說呢。

用來測試材料的裝置吳用已經設計好了,科研人員們見他把這東西拿出來就知道他是有備而來。

這個測試裝置就像是一個迷你甜甜圈樣式“磁籠”,直徑大概只有1米左右。

因為只是測試對等離子體的承受性,所以不需要造一個迷你的核聚變堆,只有這個東西也就足夠了。

看著技術人員把它裝進測試電路里,吳用摸了摸下巴的胡茬想到了自己之前的想法。

他是不打算讓聯

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