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%u001f“有了这核心材料之后,最终制备而成的陶瓷材料才能够符合我们的要求。”
“这个……”
“抗中子辐照能力呢,这个才是最为关键的性能吧?”
叶知秋有些犹豫的说道。
“难不成利用我们之前的办法?”
现成的托卡马克装置解决中子辐照问题的手段十分简单,那便是利用液态锂涂层,来解决中子辐照问题。
利用液态锂涂层,来解决中子辐照问题这个技术在很多年前就被提了出来。
最近这几年才得到实际的应用。
漂亮国为了这个方案能够顺利应用下去做了至少五个版本,一个版本比一个版本厚。
因为这么做的效果实在是太好用了,不仅能够解决中子辐照问题。
而且还可以提高等离子温度,避免等离子在内壁反射带来的温度损失。
这也就意味着在解决中子辐照问题的同时,还能够提高核聚变反应堆的效率。
实在是不二之选。
但这么做也会带来另外一个问题,那便是液态碱金属,对结构材料的强腐蚀性。
除此之外,内壁所需要用到的液态里也需要特殊制备,成本高昂。
在使用了这个方案之后,核聚变反应堆内部的腔体基本变成了黑箱,等离子体约束将会变得更为复杂。
总而言之,成本高,需要解决的问题也很多,所需要面临的情况也更为复杂。
所以这个技术只是一个雏形,具体在应用当中还有着很大的限制。
除此之外,液态锂也只是防止中子对外散射。
内部用来约束液态锂的材料,依旧需要考虑中子辐照的问题。
理论上来说,材料本身的主要元素是碳元素和硅元素,相对而言,这两种元素的原子核十分稳定。
而且碳和硅之间的化学键也远比金属键更加稳定。
金属元素一般比非金属元素活泼,这是初中时代的常识,众所周知。
所以理论上来说,新制备的材料,对于中子束的透过性应该相当可观。
但这仅仅只是理论上来说,具体如何没有人知道。
因为大量的中子束对于材料的破坏,不仅仅有内部化学键上的破坏,还有最纯粹的物理结构意义上的破坏。
如果不经过实验验证,谁都没有办法确定这种材料对于中子辐照的抵抗性。
而现存的解决办法,除了用液态锂防止对外的中子辐照之外,对于内部的问题,解决办法就十分简单粗暴。
换材料。
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