氘氚原料聚變過程中產(chǎn)生的磁面撕裂問題,第一壁材料的選擇,這兩個氘氚聚變點火實驗階段過程中最大的難題都有了眉目和思路。
只要解決了,示范堆的建造工作就可以開始了。
趁熱打鐵,在不清楚那些西方國家可控核聚變進度的情況下,他能做的,就是盡量加快一些自己的腳步。
初三,回到工作崗位的不僅僅有他,還有研發(fā)第一壁碳復合材料的趙光貴小組,以及放年假后趕回來的研究員和工程師們。
棲霞可控核聚變工程研究所,計算材料研究實驗室中。
徐川找到了正帶領(lǐng)著的小組努力研發(fā)著新型碳復合材料的趙光貴。
“情況怎么樣了?”找到趙光貴后,徐川開口詢問道。
他問的自然是使用氧化鋯代替氧化鉿作為催化劑制造的新型碳復合材料的研發(fā),畢竟這是有希望解決第一壁難題的關(guān)鍵。
趙光貴搖了搖頭,道:“不是很理想,氧化鉿和氧化鋯的化學性質(zhì)雖然很類似,但終究不是同一種物質(zhì)。”
“在年前的最后一天,我們雖然成功的利用氧化鋯當做催化劑制造出來了一份碳復合材料,但檢測結(jié)果并不是很好。”
“無論是從耐高溫度還是抗輻射強度等方面來看,都比不上利用氧化鉿做催化劑制造的碳復合材料,參數(shù)滿足不了第一壁的要求?!?br/>
徐川問道:“問題是不是出現(xiàn)在那種特殊的獨特排序的碳納米管·鉿晶體結(jié)構(gòu)上?”
趙光貴點了點頭,輕嘆道:“嗯,用氧化鋯替代氧化鉿作為催化劑后,雖然同樣能制造出碳復合材料,但那種獨特排序的碳納米管·鉿晶體結(jié)構(gòu),并沒有出現(xiàn)?!?br/>
“您之前的推測是對的,從這來看,那種特殊的晶體結(jié)構(gòu),正是氧化鉿碳復合材料耐高溫與抗輻射性能得到大幅度提升的關(guān)鍵?!?br/>
思索了一下,徐川開口道:“帶我去看看實驗數(shù)據(jù)?!?br/>
“好?!壁w光貴點點頭,帶著徐川來到了另一間實驗室中,打開了一臺計算機。
顯示屏上,一份數(shù)據(jù)調(diào)了出來。