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第351章 烛龙顺利点火(第2页)

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尤继武的话语沉稳有力:“李老问到了关键。

我们采用的并非传统的单一超导磁约束。

而是“复合场动态约束”

技术。

他随手拿起桌上的茶杯和杯垫比划:“简单地说,我们在核心区域叠加了一个高频脉动的二次磁场,这个场与主约束磁场形成协同效应,就像……无数只看不见的手,在等离子体即将发生湍流或不稳定震荡前,就预先将其“抚平”

、“梳理”

顺畅。

这使得我们能用小的多的磁体系统,实现更高效、更稳定的约束。”

王院士倒吸一口凉气:“预判并主动抑制湍流?这……这需要对等离子体微观行为有近乎神明般的洞察力和控制力!

你们的理论模型和实时运算能力……”

尤启明接过话题,语气平和但带着自信:“王老,这依赖于我们独有的1套“流体力-电磁耦合实时预测算法”

,以及为此专门设计的光学计算核心。

它的运算速度,足以在微秒级别完成对等离子体行为的模拟和校正指令下达。

(注:此时晶体管计算机尚处早期,尤启明巧妙地用“光学计算”

来解释其远超时代的数据处理能力。

钱院士目光灼灼地盯着尤启明:“第二个问题,第一壁材料!

上亿度的高温等离子体,还有高强度中子辐照,什么材料能承受得住?我们现有的材料,在如此恶劣的环境下,要么瞬间融化,要么迅速脆化!

你们用的到底是什么材料?”

尤启明回答道:“钱老,这是我们启明材料实验室的又一突破。

我们称之为“梯度功能复合陶瓷金属基材料”

。”

他又详细解释道:“它不是单一材料,而是一个多层结构。

面向等离子体的一面,是经过特殊掺杂、具有极佳抗热震性和低活化特性的纳米层状陶瓷,它能有效反射热量并抵抗粒子冲刷。

中间层是自愈合复合材料,在中子轰击下产生的缺陷能部分自行修复。

底层则是具有极佳导热性的定向结晶核金,能将热量高效传导至冷却系统。

三层之间通过原子尺度的界面设计完美结合,确保了在极端热-力-辐照耦合环境下的长期稳定性。”

几位院士面面相觑,这些材料学术语他们闻所未闻,但其设计思路之精妙,让他们本能的感觉到其中的可行性与巨大潜力。

李院士深吸一口气,问出最终疑问:“那么,燃料循环与氘自持呢?示范堆显示你们的能量增益因子q值高的惊人!

氘氚反应产生的氚,你们是如何实现高效回收和再利用的?这可是聚变能商业化的命门!”

尤继武再次接过话头,展现其“深厚功底”

:“李老,我们设计了1套“液态铅锂包层结合在线提氚系统”

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