就爱看小说 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。”

本小章还未完~.~,请点击下一页继续阅读后面精彩内容!

喜欢大国院士请大家收藏:(www.jakxs.com)大国院士就爱看小说更新速度全网最快。

就爱看小说推荐阅读: 熢火之下那年风雪凉人在1980,刚到香港炼狱之劫全球直播:最强渔夫海域求生:从签到开始闹腾诸天,不正经的系统都市之医武至尊花千变人在北宋,从拒做驸马开始大明:家祖朱重八四合院我有金手指机械飞升从变成潜艇开始夫人来得刚刚好大国院士你是我的小美好在生存游戏做神壕凡人飞升录不会有人在东瀛当道士吧?不装了,我是厨神我摊牌了!侏罗纪求生:我能百倍增幅四合院从傻柱身死开始斗罗:我有一具阳顶天分身重生之我真有喜欢的人了斗罗:我的魂技是九秘魔卡时代:能印卡的我为所欲为封神之我没想和女娲谈恋爱一品俏农妃从先天功开始纵横诸天大明:郭嘉的萨尔浒之战这个读书人杀气凛然大秦:公子丹,镇守边关八年大唐:开局绑了李世民全球领主:四海尽是大国铁骑诸天反派的逆袭都市之开局家属答谢不当对照组,我上家庭综艺爆红了我创造的神话武学实在太多了绝地求生:4AM的唯一韦神玄幻世界,我能查看人物面板南有嘉树我七个姐姐绝世无双镇武天下:开局召唤宇文成都快穿这个心愿有点难大唐开局震惊李世民洪荒:伏羲,求求你当妖皇吧同志,你的成分太复杂了长公主她总想怂恿臣谋反漫威世界的腕豪我的诡异人生
就爱看小说搜藏榜: 谁还没把剑四合院我有金手指一品俏农妃新婚夜!她悔婚嫁给残疾死对头诸天:被爆炸干到了尸魂界当死神救命!冰冷冷的死对头是孩他爸用阿破克烈给DC世界带来光明斗罗:霍雨浩重生,让神界飞从神雕开始穿越诸天从先天功开始纵横诸天每天离加冕球王更近一步象牙山的地我来种成为冥河的我,分身制霸了洪荒诡异加载:请不要相信任何人怪谈文字游戏航海:顶上在即,觉醒六道斑模板我夫人是大家闺秀大明:郭嘉的萨尔浒之战影视:从我的体育老师开始带着魔杖闯美漫从寄生兽开始的亚人机械飞升从变成潜艇开始我不会拯救世界啊灵气复苏:我在异界成神空间囤货养崽崽国漫剪辑:盘点高能名场面!我真不想当海贼王四合院:满级神医赢麻了开局一棵神道古树,收获万千神子大明1805女尊:少年只想单身从国漫开始的诸天之旅全民种田,我的爆率全随机洪荒:从截教弟子考核开始快穿:我靠直播抽卡成了万人迷撩哄:清冷前夫失控吻我从影视开始幸福人生苟道修仙,我有一个妖武世界家族修仙:这件法宝不对劲快穿:当悲惨男配拿了甜宠剧本后我的暗恋对象是大明星万倍健身收益:我于现实加点成神登基吧!大王!有狐在彼我能给万物添加词条家族旁系分支修仙指南天使降临漫威武道无敌后,我穿越诡异世界我的师父都不是人诸天:从获得金光咒开始模拟人生
就爱看小说最新小说: 我对念能力超有兴趣上医至明替身男友扶正记我在火影世界开辟信息时代斗罗之冰魔雨浩从斗破苍穹签到开始大国院士从海贼开始燃烧世界我在仙界富甲一方从机械猎人开始偷星家的假面骑士空我剑仙她以理服人亿人聊天群光年之界龙族之从挖卡塞尔墙角开始英雄联盟之千年军阀北宋大法官大明嫡子被欺师灭祖重生后女配师父摆烂了把女上司拉进红颜群,我被曝光了长生武道:我有一具玄水蛇分身我一个网约车司机有点钱怎么了?CSGO:这个狙击手有亿点强!温教授,你家的小作精她甜又野斗罗:人在绝世,赝品神灵这个导演是拍土味广告的!战争领主:从厄运之地开始崛起影视:开局获得阿尔法狗我在诡异世界谨慎修仙密特拉之契遮天之问道永恒直视古神一整年万教祖师带着祖符穿越斗破重生后,太子夫君人设崩了精灵:开局捡到重生伊布十方乱世,人间武圣!末世:从加点开始无限进化仙子不想理你穿成农家辣妻,带崽养夫种田忙贵妃她娇又媚,疯批暴君拿命宠医者晚明御兽进化商重生成慕容复:这次我是主角穿成幻蝶后,我苟成了斗罗团宠全网黑后我考研清华爆红了天眼中场从漂在港综开始从明星野外生存秀开始全职高手:一剑风雷变