当然,也正是因为中子的体积很小,而原子核的体积也同样很小,因此当中子进入到第一壁材料内部的时候,是很难生多个高能中子同时撞在单个原子的原子核上面的。
因此,根据萧易的计算,只需要1o厘米厚的麻花碳,就能够在easT这样的托卡马克装置中坚持至少2o年以上的时间。
当然,这主要也是受限于easT的体积,体积越大的装置,在固定的1。5亿度和新格林沃尔德极限下,单位时间内能够生成的高能中子也就越多,第一壁材料的寿命,主要就是受到高能中子生成度决定的。
至于现在easT的体积嘛……其实算是比较小的,毕竟这个东西只是一个用来进行技术验证的实验器材。
其主半径只有1。7米,小半径则只有o。4米。
而像是计划建造的ITeR的规模,主半径就有6。2米,小半径则为2米,其等离子体体积差不多是easT的28o倍。
包括ITeR也仅仅只能说是一种用来进行技术验证的实验器材,所以如果真正实现了可控核聚变后,届时要搭建的装置,可就不是像这样小打小闹了。
总而言之,不管是在热导率上,还是在抗辐照损伤的能力上,麻花碳都已经达到了如今萧易所能够设计出来的极限了。
除了这两大性能之外,麻花碳在其他的第一壁材料所必须的性能上,也都相当的出色。
可以说的是,接下来很长一段时间内,不管再怎么进行设计,都不可能突破这样的结构。
再想要突破的话,恐怕就必须得有新的理论才行。
不过,这种理论,哪怕是萧易现在也想不出来。
“好了,到现在,第一步也算是完成了。”
长出了一口气,萧易靠在了自己的办公椅椅背上,喝了一口旁边的茶水。
接下来的第2步,就是如何将这种材料给合成出来了。
而这,又将是无比困难的一步了。
放下了手中的茶杯,萧易又无奈地摇摇头,这种复杂的结构,得用什么方法才能够合成出来?
这也是材料研究的主要困难。即使他有材料掌握的帮助,但也避免不了接下来的困难。
材料掌握最大的用处,大概还是在成本节省上面。
“好了,都已经研究到这里了,现在如果临时放弃了可不好。”
摇摇头,随后他不再多说,准备前往实验室,进行实验。
……
接下来,注定是一个漫长的过程。
萧易将所有的时间和精力,都投入到了麻花碳合成方法的研究当中。
同时,因为这个材料的重要性,他也没有让任何人来帮自己,最多就是抽不开空的时候,让人帮忙做一些简单的实验。
通过不断改进现有的一些工艺,或者是一些创新的合成技术,尽管距离最终的麻花碳目标还差了很远,但意外间,却让萧易搞出了不少的副产品。
虽然,其中绝大多数的副产品都没有什么用,但却还是有那么几种材料,让萧易也感到相当的意外。
就仿佛抽奖的时候歪了的感觉。
虽然不是他想要的东西,但也称得上是ssR。
比如说,一种无定形碳材料。
无定形碳是一种游离的活性炭,本身没有晶体结构,其在结构上和碳黑有些类似,但是在一些微观的细节上,则有些不同。
不过,最重要的是,其继承了碳黑的一种重要特性,吸波能力!
这种材料有着良好的导电性,所以当电磁波照射到其表面时,涂层间形成的导电网络会产生感应电流,电流在传导过程中由于电阻产生热量,从而实现对电磁能量的耗散,从而实现对电磁波的吸收。
除此之外,其本身颗粒细小,比表面积大,在复合材料中与基体之间存在大量界面,由于界面极化产生的弛豫效应,对于电磁波也有着十分优秀的吸收能力。
除此之外,它也还有很多优秀的性能,都让其能够成为一种十分优秀的吸波材料。