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其主半径只有1.7米,小半径则只有0.4米。
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。
不过,仅仅只是高导热性,还并不够,就像是他在之前就已经明确过的一样,想要成为第一壁材料,仅仅只是有导热性还不够。
mht-2是一种碳纤维材料,拥有着高比强度和高比模量,并且其在一定程度上具有麻花碳的性能,在能量的吸收能力上非常的强。
因此,根据萧易的计算,只需要10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20年以上的时间。
但是,麻花碳的结构,却就可以做到将一个点上受到的力,完全传递到整个结构之中。
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。
如此一来,高能中子再想要轻松地撞开整个第一壁材料,就变成了不可能。
至于这种材料叫什么嘛……由于它是萧易在研究麻花碳的过程中搞出来的第一种有实际用途的材料,于是就直接被他简单命名为mht-1了。
“我们收到了你发过来的一份实验报告,报告里面说,伱开发出了一种频率范围在1-20ghz,最大反射损耗-55db,吸波带宽11.6ghz的吸波材料,是吗?”
辐射容易让人出现癌症,就是因为像中子这样的亚原子粒子直接穿过人的细胞,然后直接破坏了细胞dna内部的原子,使得dna直接发生突变,之后细胞如果不能及时地被dna损伤机制所修复,又不断地进行分裂、增殖,于是癌变的风险便提升了。
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。
再想要突破的话,恐怕就必须得有新的理论才行。
于是萧易索性就将实验报告弄了出来,让王立找一下军中的高层,将这份实验报告交给军方负责研究吸波材料的研究人员。
当然,即使是去捏鸡蛋,如果捏的力气超过了其能够承受的极限,那么最终鸡蛋壳也还是会直接碎开。
就仿佛抽奖的时候歪了的感觉。
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。
而除了mht-1之外,自然也还有mht-2。
不过,这种理论,哪怕是萧易现在也想不出来。
当然,金刚石就是钻石,其也是碳,现在萧易研究出来的这个全新的结构,也是由碳所组成,因此其所拥有的超高导热性,也并不完全是巧合。