就突然有那麽一天,華夏的老大哥嗝屁了。


    華夏一看,這老大哥沒了,自己可是跟老大哥最親的親人啊,那關係鐵的,不就是一家人嘛,於是乎,連忙帶隊去了北邊去奔喪,這邊剛剛鞠完躬,轉手就把老大哥的遺產帶走了。


    這個遺產可是在世界上都數得著名頭的超導托卡馬克,這個時候華夏這些科學家的心情和範進中舉可真的相差無幾了,而且順道他們還用華夏的美酒從那邊請迴來了不少的專家。


    嗯~這些專家還要感謝華夏呢,不然··他們就成為了下崗工人了。


    老大哥那邊後期其實體質內部矛盾還是蠻大的,所以在這些裝置被帶迴國後,虛心鑽研的華夏科學家們,邊學邊造,在原來的基礎上,進行了一番改造,將它打造成為了僅次於法國的超導托卡馬克,也為他們後麵的研究培養了大量的人才。


    後來····


    後來,這些國家一看,單靠自己一個人的力量,去刷核聚變的副本確實有點太困難,於是乎,2005年6月各方共同簽署了《iter場址聯合宣言》


    iter原計劃2011年左右投入運行,2030年搞定可控聚變。為了給iter騰錢,歐萌把歐洲環jet關了,美帝也關關停停,就剩一個diii-d。


    誰知,人算不如天算,iter計劃遇到了各種各樣的困難,時間那是10年10年的往後推,而如今的說法是2036年投入運行。


    這節奏,誰看了誰都要懵逼,於是乎,大家夥心中又開始了有了新的盤算。


    而此時的華夏經過這麽多年的學習和摸索,早就已經翻身農奴把歌唱了。


    現在不但有錢,技術還屬於世界一流,承擔了iter的包層壁、超導線圈等12個任務,基本涵蓋核心關鍵部件;又給法國整了個west,2年竣工,足以證明技術的成熟。


    此時的華夏在磁約束方麵,資金充沛、人才充實、技術儲備也足夠,現在也經常在核聚變副本中刷出一點新的成就來,也算是熬出頭來了。


    但此時最大的麻煩在內壁上,扛不住聚變反應的輻射啊。


    而材料正是華夏的軟肋,沒辦法,這東西華夏起步實在是太晚了。


    於是乎,為了在核聚變副本中保持領先和優勢,2016年華夏高層的領導們經過商討之後,決定開始啟動聚變工程實驗堆(cfetr)的工程設計,想要在2050年搞出可控核聚變的商用爐。


    而金烏計劃則是這個項目中最核心的那一個,他們的目標是要在2035年之前搞出可控核聚變,並將它應用在外太空探索中。


    目前金烏計劃是以中科大、中科院等離子體所、585所、9院為主導,全國還有很多高校承擔了部分任務。


    雖然有很多技術需要引進消化吸收,但是整個項目我們是有統籌時間表的——不管哪個單位在規定時間內完不成任務就直接出局。


    20年,新一代“人造太陽”裝置——環流器二號m裝置(hl-2m)在成都建成並實現首次放電,算是最近一段時間,金烏計劃產出的最大成果之一了。


    ·····


    聽完了曹岩將軍的介紹,張旭一時間陷入了沉默。


    他看著腦海中關於核聚變的成熟資料,一時間都不知道要如何開口了。


    他這總不能說自己已經有了完整的核聚變資料了,我們現在就開始造吧!?


    這話要是說出去,還不被人家曹岩將軍當成神經病了?


    我這邊剛剛給你說了一下金烏計劃的事情,你轉頭就說自己有了成熟的資料,真的不是在尋他的開心?


    “我也不瞞著你,你們公司之前提供的那兩個材料也都應用在了金烏計劃中,現在我們在測試的這個稀土耐熱瓷也是要用在金烏計劃中的,目前,我們的金烏計劃其他的技術都已經比較成熟了,但是唯獨卡在了第一壁的材料和常溫常壓的超導材料上麵。”


    “你們公司之前就已經攻破了兩個難關,我們也希望你們能夠在這兩個難題上出些力氣,當然我們也不會讓你們白忙活的,我們也會調撥一些研發費用給你們,而且也會給與你們科研團隊足夠的資料,並且研究出來的材料所有權還是歸你們所有,國家和你們合作開發,就像是明泉電子科技這種公司模式一樣。”


    曹岩將軍解釋道。


    雖然曹岩將軍沒有說之前張旭他們提供的那兩個材料用在了金烏計劃的那個部分,但張旭通過材料的數據以及自己腦海中關於熱核聚變的資料,也已經推測出來了這兩個材料的應用,應該就是在外壁和第二壁上。


    這也正好能夠對上曹岩將軍剛剛說的那兩個難題上:第一壁的材料和常溫常壓的超導材料。


    第一壁的材料其實完全可以不用解決,因為在真正的熱核聚變的應用中,第一壁實際上是不存在的。(胡編亂造,如果是真的,那純屬意外。)


    在張旭獲得的資料中,有這麽一段話:


    發熱是電阻產生的,而超導狀態下材料是零電阻,這意味著電流可以在沒有能量損失的情況下流動,導電性超強的超導帶即使相互接觸,也不會因為電阻而產生熱量和能量損耗,那還要絕緣材料幹什麽呢?


    而把絕緣材料去掉,讓超導帶“裸奔”,好處絕對是革命性的。


    一是可以簡化製造過程,節約成本和時間;


    二是超導帶更緊密的排列,可以提高磁場強度和均勻性;


    三是可以讓冷卻劑直接接觸超導帶,提高冷卻效果;


    四是潛在的過熱會更加均勻地分布在整個磁體中,有助於防止局部損傷,增強磁體的整體穩定性和安全性。


    另一個關鍵就是氧化釔鋇銅(ybco)膠帶,這是一種革命性的高溫超導材料,可以在液氮溫度(-196c)下工作,並且可以承載很大的電流,從而在更小的空間裏產生更強的磁場。

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