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第603章 不是不想,而是不敢

正如他从几名研究员脸上表情中读到的那样,实验报告反馈出来的数据确实并不理想。

中子辐照损伤倒还算良好,LPC-1材料本身的自修复性和对中子射线的透过性就相当不错,算是完美的反应堆材料。

然而问题不是出在中子辐照上,而是出在了散热上……

“脉冲点火的思路或许是对的,但热堆积的问题却是个大麻烦,”看着半天没有说话的陆舟,盛宪富叹了口气说道,“如果采用惯性约束,我们的材料就必须与上亿度的等离子直接接触。哪怕堆芯中心部位参与反应的反应物很少,对于反应堆本身来说也将产生不小的负荷。尤其是,在太空中我们恐怕找不到合适的方法排掉这些热量……”

太空虽然温度很低,但因为接近真空,没有空气或者水可以作为异相介质来带走热量,只能以热辐射的形式散失热量。

以聚变产生的热量而言,如果无法将热量及时带走的话,轻则损伤元件,重则航天器整个烧毁或者说解体。

这不仅仅是可控聚变电池的问题,也是几乎所有航天器存在的问题。一般而言解决的办法是增加散热板,通过提高表面积的方式来加速热辐射。

然而对于核聚变来说,散热板带走的那点热量,显然是杯水车薪……

思索了很久,李昌夏教授叹了口气道:“如果能让可控聚变缓慢进行就好了。”

听到这句话,盛宪富忍不住吐槽了一句:“你干脆说不如让可控聚变能在常温下进行就好了。”

冷核聚变。

上世纪八十年代的时候曾经轰动一时,然而最终被证明是一起学术造假,由美国能源部组成的22人专家团的调查为整个事件盖棺定论。

虽然直到现在一直有人宣称自己解决了常温下核聚变的问题,但无一例外最终被证明要么是数据测错了,要么是蓄意造假。

不管冷核聚变未来能否实现,至少现在它是不现实的。

不过李昌夏教授的那句话,倒是引起了陆舟的注意。

如果能让它的反应慢下来,留给堆芯足够的时间,将热量通过热交换系统传递到发电部件或者是直接扔出航天器外,这条思路似乎是可行的?

只不过,该如何实现这一点,陆舟暂时一点头绪也没有。

讨论一直进行到了深夜。

看了眼墙上的挂钟,陆舟开口说道。

“时间也不早了,会先开到这里吧。”

现在已经是十二点了,时间已经不早了。

就算在讨论下去,估计也讨论不出来什么结果。

而他自己,也需要时间去思考,为整个课题找到一个行之可效的解决方案。

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