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这是什么逻辑?
要是想找大脑一片空白的,这种随便找一些本科生就好了。
虽然上课或许讲解过可控核聚变的一些参数与装置,但是估计等到毕业的时候,他们就已经忘得差不多了。
所以他们才是脑袋空空的最优人选。
“叶枫,我想问问,你有什么想法?”
“让我们忘记以前所学的知识,叶枫先生,我想请问,您准备从什么方向开始着手搞可控核聚变?”
“目前主流的方向就是电磁约束的托卡马克装置,还有就是惯性约束的星环,而且星环已经在五十年前证明不如托卡马克装置有效!”
“可不是嘛,宋主任不就是因为分不清惯性约束还是磁性约束才被免职的吗?”
“估计是叶枫从什么大佬那边搞来了什么方向或者内容,想要让我们帮忙做出来,这样他就可以有功绩回去了,至于所谓的小型化,估计多半应该是实验室产品。”
听着叶枫这近似离谱的说法,不少科研人员都是下意思地摇了摇头。
“我的方案是,高温超导材料!”
“在高温超导材料中,根据是否含铜划分成为两个类别,一类是镧钡铜氧体系……”
“至于第二类,主要是以钡钾铋氧体系为主的材料……”
“若是我们实现了高温超导材料,那么就相当于整体改进了托卡马克装置,现在的托卡马克装置之所以不能够进行小型化,其主要根本原因,就是必须保证整个反应舱内的氘氚处于等离子状态!”
“但是由于超导状态需要低温下才能够实现,所以就必须要在外面加入液氮冷却,这样会增加整体装置体积!”
“一旦使用高温超导材料,在可控核聚变发生之后,所产生的上亿度高温,会直接导致磁环附近的材料变成超导体,再也不需要液氮进行冷却,也不需要搞出像现在这般,冰火两重天的设计!”
叶枫简单地将自己的设计方案讲了出来。
目前最需要的,就是材料学的学者。
将自己脑袋里面的配比迅速研究并且实现出来。
这样才能够推动小型化的进步。
“假设你说的这些都成立!”
“但要是想研制出你所谓的超导材料,也得材料学的人多次尝试,三个月的时间,根本就不够!”
“材料学搞东西,那简直就跟炼金一样,只能够使用试错法,一个个元素实验过去,三个月的时间,远远不够啊!”
不少人都是面露难色。
三个月的时间,搞出可控核聚变小型化装置。
怎么都像是天方夜谭。
然而这这时候,叶枫却不慌不忙地摆弄了一下话筒。
“实在是不好意思,关于高温超导材料的配比,我们已经在路上顺手算完了!”
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