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第711章 科學家就是需要有點賭性在身上的(1/2)

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房間中。

任南抿了口茶,沉默了片刻,緩緩點頭,說了「挺好」兩個字,他和張志高有矛盾,

但這並不代表看不上HL-3。

有一點不可否認,HL-3是夏國乃至世界最先進的托卡馬克裝置。

他總不能勸老友離開吧。

作為老一輩研究員,任南更能理解陳齊光的想法,一旦可控核聚成功商業化,足以改變人類歷史。

這對於研究員的誘惑不言而喻。

這是科學技術的發展,對比之下,人與人之間的一點小矛盾不值一提。

任南雖然看不到西南核物理研究院的內部資料,但技術路線大差不差,語氣輕鬆地說道:「你們的下一步計劃,升級完超導磁體之後,就是挑戰聚變三乘積了吧。」

「對,上個月,德國W7-X仿星器通過實驗實現三重乘積峰值43秒的維持,咱們這邊也不能落後啊。」

陳齊光點頭。

為什麼仿星器被很多人視為更接近核聚變商業化的東西,就是因為它更優的連續運行能力,顯著地規避了托卡馬克的致命弱點。

就說托卡馬克的等離子體電流中斷風險吧,托卡馬克雖然能通過歐姆變壓器產生等離子體電流,但磁通變化有限,無法長期維持穩態電流。

簡單來說,如同擰動發條的玩具車一一發條擰緊時動力充沛(磁通就是動力),但發條鬆弛後動力消失(磁通耗盡),必須停下載重重新擰緊。

這就導致托卡馬克在運行一段時間之後得停下,而仿星器就沒這個問題。

「聚變三乘積啊..:」

任南院士眯著眼,晞噓不已:「兩年前,我們吃飯的時候還在說不知道猴年馬月才能有突破。」

三乘積達標意味著聚變能量輸出將首次超過輸入能量,這標誌著一個根本性的轉折點:從科學實驗階段研究等離子體物理邁入能源工程階段獲取淨能量。

簡單說:科學上證明了「人造太陽」這條路的確可以產生淨能量,能行得通。

「可控核聚變領域的技術更新換代太快了。」

「是啊照這樣的速度發展下去,商用可控核聚變至少提前10年以上。」

兩個老教授一陣感慨。

酒店中。

許青舟正低頭進行驗算。

今天在聽鄧雲翔教授講述等離子體加熱和驅動方案設計時,注意到了一個東西一一納米孔道鎢膜。

這玩意是用在托卡馬克第一壁上的一種材料。

第一壁,包容等離子體和真空區的固體結構。

除了超導磁體系統和三角形度等離子體,球形托卡馬克裝置最重要的東西之一就是它了。

這玩意,目前主流的是一種基於鎢(或鎢合金)的特種金屬複合材料,作為最內層屏障,直接面向等離子體,承擔熱負荷管理和輻射屏蔽功能。

形象點說,是核聚變裝置的「終極裝甲」,像宇宙射線下的防輻射護盾,隔絕億度高溫與中子風暴,確保裝置在「恆星級火焰」中持續運行。

按照許青舟心中的目標,第一壁/偏濾器材料必須要達到20MW/m2熱負荷+5年壽命+近零輻照損傷,而當前最優鎢銅合金10MW/㎡2熱負荷和2年壽命,仍有50%性能差距。

尋找合適的第一壁/偏濾器材料,如今也是材料研究所最重要的工作之一。

他現在關注的納米孔道鎢膜,就是鎢基複合材料的一種改進方法。

等離子體物理研究所的鄧教授在研討會上提過一嘴,說實驗失敗,納米孔道鎢膜的技術行不通。

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