飞鸽书院 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.fgsy.net)大国院士飞鸽书院更新速度全网最快。

飞鸽书院推荐阅读: 重回七七种田养娃网游:开局截胡降龙十八掌从我是特种兵开始一键回收长生:从种灵田开始修仙开局碧游村:从一人开始加点横练玄学大佬在星际摆摊后,她爆火了从全能学霸到首席科学家穿到远古部落种田搞基建秦时明月之侠道墨问我在山海经里直播种田重生1996从过目不忘开始从低维门户开始创造世界诸天从长津湖开始机战:从高达OO开始寒门隐相黛西的职场奋斗史扼元极品全能高手导演的快乐你不懂归尘记恋爱吧,江小姐模拟人生:我神明身份被曝光了相亲后,我科学家的身份被曝光我家有只花栗鼠大王快穿之才不是倒霉鬼这滴血竟然成精了海贼之我的搭档是艾斯德斯全球求生:天黑请出门儒剑仙天命第一仙封神:我帝辛再也不模拟了全球复苏:从将军庙开始签到木叶:这个忍者很强却过分卑鄙不科学御物不是主角,身陷修罗场有什么关系吞噬进化之重生成蛇这个刁蛮大小姐有点绿茶味LOL:这货绝不是职业选手自港综开始的行者派我当间谍,接头人竟是女帝魔女流修仙真实世界我在港岛无限重生应许之日庶女成凰,毒医萌妃娇又俏!鲜满宫堂为美好的海贼献上惠惠逆流创业年代我在遮天修道炼丹西游之开局加入聊天群
飞鸽书院搜藏榜: 万物起源阿卡姆神秘复苏之遗忘世间宣昭帝女魃:我家少主被人拐走了我的卡牌解锁了皮肤少年歌行,我是七剑传人重生之我是萨伊,但是动画三体高武大明:我能掠夺机缘我就没想重活什么?开局莫德里奇模板?神祇时代:从三千封号斗罗开始从给影后做替身开始!美漫开始穿梭诸天吞噬星空之巽风剑主带空间别墅穿进年代文里嫁糙汉木叶:这个忍者很强却过分卑鄙娱乐盗墓:扮演闷油瓶,队友宝儿反派:记忆曝光,让帝后哭求原谅督主曹正淳,打造最强东厂超凡秘偶师废土游戏:开局一百个黄金矿工谈一场表白成功就分手的恋爱吧网游之我遇见了神秘老人我的护士男友细胞全人类导演的快乐你不懂永生巫师在观察当我有了钞能力我在东京女校当教师前任都是天后,我火了逃荒太难,别怕!恶婆婆她有系统我在灵气复苏的世界创造精灵全职高手之拘灵遣将一亿孤行人在诸天,知恩图报斗破:我能升级万物无限复活的我越来越强了凡人,我能催熟灵药成为女魔头后,我在牢里修仙重生之开局欠了一个亿不科学御物洪荒,从神话纪元开始御兽家族:我有一本万灵图鉴没人比我更懂修炼斗罗之冰翼天使女帝太稳健了,不如我浪柯南之开局卧底怎么玩直播:水友你要喜当爹啊!睁开眼:回到老婆女儿自杀那天恐怖片求生,我有熟练度面板
飞鸽书院最新小说: 我的诡异人生内卷修仙后我从废柴成为了团宠遮天:我是白帝来自星渊带着游戏面板穿越四合院惊爆!团宠假千金被影帝大佬宠哭四合院的自在日子诸天:开局越女阿青穿成农家辣妻,带崽养夫种田忙超物种玩家大明,盛世从太子监国开始蒸汽之国的爱丽丝我在火影世界开辟信息时代斗罗:当唐三妹妹玩起成语穿越斗破之开局半圣强者折月斗将行战锤:以灰烬之名大国院士诸天:从暴风赤红开始不做人了他似人间妄想桃花山刘家修仙传姜门出贵娇武道人仙大明嫡子仙笼万教祖师御前女提刑凌爷家的影后老婆飒爆了我在九叔世界做大佬我家仙子多有病穿成幻蝶后,我苟成了斗罗团宠无限影视,从流金开始海贼:巴基她的指挥使大人又戏精了重生成慕容复:这次我是主角东京女友图鉴法海穿越唐三藏斗破之人生模拟器凡人:开局夺舍墨居仁属性无限暴涨,我横压多元我一个网约车司机有点钱怎么了?这个明星有点冷门疯了吧,你管这叫检察官我被霍格沃茨开除了?神明模拟器CSGO:这个狙击手有亿点强!修仙女配飞升了从解析太阳开始剑仙她以理服人