千帆小说 通过搜索各大小说站为您自动抓取各类小说的最快更新供您阅读!

从赵光贵手中接过数据资料,徐川认真的翻阅了起来。

高能中子束的辐照问题,一直是全世界都在研究的世纪难题。

高能中子们最麻烦的地方并不在于自身携带的辐射,而是它可以与不同元素的原子核相撞。

中子与各种原子核相撞,会出现“中子激发”现象,产生不稳定同位素,使物质具放射性,损坏物质的结构。

简单的来说,有些像原本材料是一家四口,两个中子 两个质子组成了恩爱的一家人。

然后外来的高能中子撞到原子核后,像个小三一样强行的插入进去了,然后,家庭就破散不完美了。

目前科学界对中子辐照难题进行处理,一般都是使用中子慢化材料和慢中子吸收物质配合使用,来截停中子辐照。

其中中子慢化材料分重轻元素两种,重元素主要为常见的铅、钨、钡等金属材料。

它们可阻滞快中子,降低中子束的能量,使其成为慢中子。

而经过重元素慢化的中子,还需要轻元素再进一步慢化,才能被慢中子吸收物质吸收。

这一步主要是使用水、石蜡、聚乙烯等高聚氢的材料进行处理。

经过轻元素处理后的慢中子,才能被含锂或硼的材料,如氟化锂、溴化锂、氧化硼等材料彻底吸收消灭。

否则即便是再慢的中子,也具有对材料或人体生物的破坏性。

光是处理中子就这么麻烦了,而可控核聚变第一壁材料还要承受高温、氘氚高能粒子、伽马射线、离子污染等各种问题。

即便是通过原子循环技术和辐射隙带构建的材料有着吸收辐射与射线的能力,要寻找到一种能够让中子通过、面对高温、保持自我修复的材料也是一件相当难的事情。

尤其是在排除掉金属材料这一选项后,就更难了。

毕竟非金属材料中能够面对数千度高温的根本就不多。

陶瓷材料算一个、碳材料算一个(石墨、金刚石这些也是碳材料)、复合材料也算,不过这个的种类就繁多了,且只有部分可用。

目前来说,能承受三千摄氏度以上高温的非金属材料,就这些。

而这些材料作为第一壁材料,基本都有各自的缺陷。

所以在听到这位赵教授说他们研发出来的新型材料可能有着应用在第一壁材料上的潜力时,徐川内心是相当惊讶的。

毕竟从他正式下达研究第一壁材料的指令到现在,时间也就两三个月而已。

哪怕是他一开始就指明了方向和相关的方法,也有着川海材料研究所那边的材料计算数学模型的辅助,这个速度也有些太快了。

.......

花费了十来分钟的时间,徐川认真的将手中的数据资料完整的看了一遍。

从手中的资料来看,赵光贵他们研发出来的是一种碳纳米管 碳纤维增强碳化硅 氧化铪基复合材料。

从属性上来看,类似于耐高温复合陶瓷材料,具备大部分耐温高温陶瓷材料的性质。

不同的点在于因为主体结构是碳纳米管与碳纤维增强碳化硅材料的原因,在导热系数方面相对比陶瓷材料得到了不小的提升。

普通的陶瓷材料的导热系数在0.5-1W/m·K之间,而这种复合材料,导热系数在52.11W/m·K,超过了石墨的40W/m·K。

当然,50W/m·K的导热系数,在一些特种陶瓷里面并不算什么。

比如碳化硅(SiC)陶瓷基材导热率能达到120-490 W/m·K,氮化铝(AlN)陶瓷基材的导热率为170-230 W/mK。

这两种陶瓷基材算是陶瓷基材中导热系数最好的了,不过它们的耐高温程度都不够。

绝大部分的碳化硅一般超过1600度就会融化,而氮化铝最高虽然可稳定到2200度,但依旧达不到3000度的要求。

当然,如果仅仅是温度不达标的话,通过水冷设备还是可以维持住温度的,关键点在于中子辐照对于金属键的破坏。

氧化铝虽然是陶瓷材料,但铝金属键是核心支撑键,中子辐照对金属键的破坏尤为明显。

至于碳纳米管材料和碳纤维材料,虽然在无氧的环境中能抗住超过三千度的温度,但单纯的碳材料对氘氚原料的吸收问题太严重了。

导致纯碳材料,如石墨烯、碳纳米管很难应用到第一壁上面。

至于赵光贵他们研究出来的这种增强复合型材料,在无氧的环境下,能抗住超过三千四百摄氏度的超高温。

这一数值,如果是在纯金属中进行比较,也就钨能比得上了。

如果是合金的话,距离五碳化四钽铪(Ta4HfC5)4215摄氏度的熔点还是有一些距离的。

不过应用在可控核聚变反应堆的第一壁上,足够了。

最关键的在于对氘氚原料的吸收,这一点从检测结果上可以看出,这种复合型材料,除非是携带高能的氘氚离子失控撞击到材料表面,否则并不会与材料本身结合反应。

......

将手中的文档放在桌上,徐川抬头看向赵光贵,感兴趣的问道:

“有点意思,从材料的横切面电镜图来看,似乎是原子循环技术和辐射隙带结构导致碳纳米管与氧化铪基材出现了结合,碳纳米管的化学键取代了氧化铪基材的氧化学键,形成了独特排序的碳纳米管·铪晶体结构。”

这章没有结束^.^,请点击下一页继续阅读!

喜欢大国院士请大家收藏:(www.qianfanxs.com)大国院士千帆小说更新速度全网最快。

千帆小说推荐阅读: LOL:这个男人来自外卡剑仙她以理服人繁星如你穿书之系统助我成女主玄幻:是你们逼我称帝的四合院我有金手指四合院:开局相亲,秦淮茹慌了重生八六娇妻她又野又飒离谱!谁把校花塞我后备箱里了?快跑,宿主她不对劲爸,公司都上市了,你还没及格?折月天师云游,回山发现家被偷了柯南里的不柯学侦探开局签到镇狱神体在吞噬星空当中研究万物争霸诸天:开局三千锦衣卫!诸天之从黑心虎开始火影:宇智波公主是理科生清末之风云诡谲快穿之消除外来者大夏文圣柯南:过于热爱特摄斗罗:开局契约比比东!穿越皇帝,开局满朝奸佞闹腾诸天,不正经的系统诸天商贩:开局十元卖如来神掌诡异降临:开局获得BOSS模板那年风雪凉四合院:开局被娄晓娥追尾恋综神秘嘉宾是电竞大神带着超市重返年代权游之最强国光木叶执法官大魏风华:穿越三国之我是曹叡武侠:我会的武功有点多遮天,狠人傲世行九十九岁那年,我的福报来了重生后,我成了厂公的掌心娇宠穿书九零,大佬的炮灰前妻觉醒了诸天:从地球穿越盘龙之初开始大秦:摊牌了,我是秦始皇穿书虐文养成秀才小相公的日常直播山村的悠闲生活冒险在异世界全球灾难:签到就变强谍战:我的潜伏日记三国:汉献帝居然会武功吞噬星空之战神崛起直播卖凤梨,你却盯上我的农具?
千帆小说搜藏榜: 谍海幽灵:第二次世界大战主要间谍综合都市剧从三十而已开始斗罗:和我绑定生死,比比东急了光系只能辅助?我化身光之锯人开局带着三千死士,进入建筑工地我的现实长生游戏战国之燕行天下八零辣妻:团宠文对照组不干了!长生从打更人开始四合院:开局苟到神级任务系统高考而已,你问我如何长生?惹爱生非武林帝国异能觉醒之百兽女王洪荒打工人,只想早日退休养老天才酷宝:大佬宠妻太强悍都市高武:我在异界杀伐决断九叔首徒,一剑开天门不过分吧!四合院:开局被娄晓娥追尾权游之圣焰君王从吞噬开始简化修行王妃全身都写着拒绝宫斗这学姐,也太正常了吧!团宠锦鲤靠好运征服全世界进击的大陆开局签到镇狱神体Be后我成了纸片人的黑月光超甜!重生后左相被我撩到腿软超神之我是天宫王华烨创建一所修仙大学重生九零:炮灰肥妻要翻身奶爸:刚失业,校花女神带娃堵门摊牌了,我就是一位至高神诸天从挖傻柱根基开始吞噬星空,我可以模拟人生旧日呓语我靠直播带全村致富了在吞噬星空当中研究万物我在奥特开宗门我在火影练气长生反派小媳妇的逆袭指南这个明星太猛了港综:大佬擎天柱,我只想揾正行抽取诸天材料,合成超神卡牌狂野1995天命执刀人四合院:我的替换人生斗破:我能升级万物华娱:欠债两亿的我被迫顶流星际大佬在荒野求生综艺爆红
千帆小说最新小说: 遮天:开局帝尊邀我成仙御兽从零分开始我的替身是史蒂夫凶狠系男神神父马维大明:哥,和尚没前途,咱造反吧这个锦衣卫明明超强却过分划水影视世界从做厨师开始女尊世界的钓系美少年诸天之百味人生文娱之顶流艺术家密特拉之契剑仙她以理服人红楼之贾环厉害了从搭上NBA末班车开始邪能并不会欺骗你四合院:情义十字路海贼之我的搭档是艾斯德斯贵妃她娇又媚,疯批暴君拿命宠重生80年代吞噬进化:我重生成了北极狼影视从四合院阎解成开始咸鱼一家的穿书生活明末逐鹿天下于是我去了斗罗仙人消失之后破产大明星步步生娇他似人间妄想奉天承运,斩妖除魔从山海经复苏开始凡人:我,厉飞雨,属性修仙!穿成幻蝶后,我苟成了斗罗团宠我是导演,我不比烂美漫之开局融合祖国人狼人杀:请开始你的表演在霍格沃茨读书的日子超人的赛亚人弟弟谍海孤雁我的老婆是执政官我能提取万物属性点神隐山海经无敌从全职法师开始大国院士吾弟大秦第一纨绔大理寺卿的江湖日常扼元震惊!四十才发现自己是天籁之音我在末日文字游戏里救世温教授,你家的小作精她甜又野