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不过,鸡蛋壳能够承受捏的力,但是却承受不了磕一下的力,因为磕鸡蛋的时候,其受力点就变小了,最终受到的力也就不能均匀地传递到整个鸡蛋壳的上面。
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。
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。
反正氘氚聚变反应生成的中子能量是可以计算出来的,然后再计算出这些能量多久能够被麻花碳全部吸收,以及多大体积的麻花碳能够稳定地吸收这些高能中子的能量,如此一来,他们就可以制造出模块化的麻花碳壁,从而稳定、长时间地抵抗住高能中子。
就这样,随着时间的过去,当时间一直来到了六月份的时候,科学岛实验室内,就来了好几位不速之客。
接下来的第2步,就是如何将这种材料给合成出来了。
他目光炯炯地看着萧易,看上去十分期待萧易的回答。
“而主要原因就是,鸡蛋壳将所受到的力,能够均匀地分散到整个蛋壳上面。”
这种材料对于萧易的研究没有半分用处,不过,对于研究战斗机的那些人来说,却是一个宝贝。
在麻花碳这种全新的结构下,其热导率甚至比当前世界上热导率最强的材料金刚石,都还要高上数倍。
“就像是鸡蛋一样。”
……在固体材料中,温度在微观领域主要就体现在晶格的振动上面。
mht-3是萧易通过各种方法合成出来的,在结构上最和麻花碳相近的材料,其拥有三层结构,不过在复杂程度上并不如麻花碳,但是这样的结构,却赋予了其超高的载流子迁移率。
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。
在面对高能粒子冲击的时候,又要如何才能够抵挡的住呢?
虽然不是他想要的东西,但也称得上是ssr。
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,是很难发生多个高能中子同时撞在单个原子的原子核上面的。
材料掌握最大的用处,大概还是在成本节省上面。
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速度决定的。
也正因为如此,所以在托卡马克装置的外层,还会装上一层中子屏蔽材料,就是为了吸收这些能够穿过重重材料还能泄露出来的中子,从而避免对工作人员带来辐射危险。
比如说,一种无定形碳材料。