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第367章 第一壁的材料构想[2/2页]

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    nbsp;nbsp但……一天,两天,乃至一年两年。

    nbsp郭浩对于这种材料,没有任何的信心。

    nbspITER使用的方案里,用的也不是钨合金。

    nbsp他们使用的是铍装甲板覆盖面对等离子体区域,承受nbsp4–5nbspMW/m2nbsp稳态热负荷,通过水冷维持表面温度nbsp500°C–700°C。

    nbsp钨作为偏滤器,并且采用铜铬锆合金热沉,结合水冷实现高效散热。

    nbsp铍装甲才是核心。

    nbsp配合上水冷散热,这确实是一个不错的方案。

    nbsp但按照郭浩建模和数学推算。

    nbsp他们这个方案,在时间还短,比如半个小时,一个小时内,遇到的中子轰击强度不会太高。

    nbsp瞬态温度也不会持续太长时间。

    nbsp所以,基本上没事。

    nbsp但是更长时间……和自己目前采用的钨合金方案,几乎是一样的。

    nbsp不靠谱。

    nbsp冷却散热也需要,同时还需要解决好热堆积和中子轰击的问题…………

    nbsp还需要解决瞬态温度超过五千度的问题……

    nbsp嗯……

    nbsp郭浩稍稍沉吟了一下。

    nbsp他其实很看好相变材料吸收瞬态热冲击这个方向,但是这种材料的缺陷同样很大。

    nbsp长期,稳定。

    nbsp有点太难了!

    nbsp或许只能从纳米镀层这个角度来解决。

    nbsp此时郭浩突然想起,自己为五代机做的隐身涂层材料,耐高温的纳米镀膜材料!

    nbsp也许这也是一个非常不错的角度!

    nbsp第一壁的材料,也许没有那么的复杂!

    nbsp用氧化物弥散强化钢配合上纳米晶钨的镀层。

    nbsp虽然纳米晶钨在高温下容易脆化,但是纳米晶钨同样可以进行再次合成!

    nbsp郭浩想起自己制作五代机隐身纳米镀层材料时候遇到的那些问题。

    nbsp他的眼神之中露出强烈的兴奋。

    nbsp也许能行!

    nbsp氧化物弥散强化钢简称ods钢,工作温度可达700°C,优于传统不锈钢且强度本身很高,再加上能抑制中子辐照引起的空洞肿胀。

    nbsp效果其实很不错,只是无法抵抗瞬态超过五千度的高温。

    nbsp即使有冷却系统的帮助,但依旧是不够。

    nbsp所以镀膜能够解决这个问题!

    nbsp他迅速的坐到了一旁的桌子上,开始迅速的计算设计镀膜材料。

    nbsp接下来的十几天时间。

    nbsp郭浩让可控核聚变中心,更改了第一壁的材料,全都改成了ods钢,然后采用钨合金作为包体,还有镀膜材料。

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第367章 第一壁的材料构想[2/2页]

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