宽敞的实验室,只剩下周兴一个人的声音。
“聚变堆第一隔离壁的工作温度在1000度以上,等离子体破灭的一瞬间更是能达到2000~3000度,与此同时,随着运行的延续,受聚变反应堆能量加持隔离壁的温度将不断上升,温度远超出许多材料所能承受的熔点。”周兴笑着介绍。
“你研发了新型耐高温材料?”
闻言,众专家一急,几乎异口同声地问。
周兴笑着摇了摇头:“不,也不算是什么新材料,工作壁使用了纳米材料—石墨烯,它的熔点在3000度以上,拥有绝佳的导热效率,因此在这一基础上,我在工作壁内增设了一个冷却环,使工作壁的导热速度高于聚变反应堆高温传导的速度。”
周兴看着众人最后总结道:“差不多就这样了,运用了这些技术,可控核聚变基本就得以实现。”
现场的专家教授都听呆了,一个个麻木地点着头。
周兴描述技术实施方案太新奇了,然而它们组合在一起,恰恰满足了可控核聚变技术的反应环境。
粒子对撞,极限真空环境,超导管组磁力场,离子体抽离,隔温材料壁,……,一项项新型技术,全方位地将可控核聚变的运行技术开发出来了。
“核聚变反应真成功了啊!”
“这,这,太不可思议了。”
“可控核聚变都成功了,我们以后研究什么?”
“……。”
专家教授们被周兴折服了,挑不出可控核聚变装置的刺来,一个个恍然若失,失神地呢喃。
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