33言情 通过搜索各大小说站为您自动抓取各类小说的最快更新供您阅读!

液态锂增殖氚素,在可控核聚变这项综合性的难题中,并不是什么新东西。

氚自持难题是关键性的问题之一,几十年来,自然有繁多的科学家和研究人员探索过。

但受限于液态锂金属在外场线圈的强磁干扰下,会出现重大的安全隐患问题,这一条道路属于半放弃的小道。

几十年来,也不是没有学者研究过如何解决液态锂增殖氚素的麻烦,毕竟相对比固态锂增殖来说,液态锂增殖有着众多的优点。

但解决不了,液态金属在运动的时候会产生电流,而电流又会产生磁场,这是电磁感应定律。

地球之所以能诞生生命,其原因很大一部分在于地核就是由铁和镍组成的炽热金属核心,在自转时产生了极为庞大的磁场,拦截了外部的太阳风,保护住了地表的大气、水等物质。

要解决这个麻烦,难度很大。

最稳妥的办法就是想办法将液锂转变成非金属,从而让其在高温与流动下不产生电流和磁场。

一直以来,科学界努力的方向就是这个。

然而却没有多大的成效,因为要压制锂金属电池感应定律,势必要往里面掺入大量的杂质,这会直接降低锂含量。

而锂含量的降低,自然会导致氚素的降低,麻烦点就在这里。

既要解决液态锂金属的电磁效应,又不能降低它的氚增持效率。

难度就像是世上本无双全法,不负如来不负卿一样。

.......

听到彭鸿禧的疑问,徐川笑了笑。

起身,从办公室中拖出来了一张黑板,笑道:“其实也算不上很难。”

“液态锂增殖氚素的麻烦点在于液态金属会产生电流和磁场,要进行压制的话势必会降低锂含量.......”

一边说,他一边在黑板上列下一行行的数学公式。

【ΔPMHD=kpσuB2......】

“根据MHD压降计算公式来看,液态金属的电导率(σ)与MHD压降(APMHD)大小成正比,降低液态增殖剂的电导率显然是最有效的方法。”

“但这种方式会降低氚素的生产效率。所以如何在降低电导率的同时提升氚素的是增殖率,是最关键的东西。”

“我研究过材料,也懂一些数学,通过对液态锂增殖氚素这项技术,重新设计了一套提高聚变堆产氚包层氚增殖比的智能计算方法。”

“其原理是基于基于高阶中子微扰理论以及模拟退火算法,可快速地通过自动调整聚变堆产氚包层功能区几何边界找到全局最优方案。”

“首先可以通过计算一阶微扰下第k个功能区扰动时整个包层模块的氚增殖比;为一阶微扰下第k个功能区扰动时第i个氚增殖区第 j群的氚增殖比.....”

“δtbr=tbr(δl′1,δl′2δl′m)-tbr(δl1,δl2…δlm)......”

“......推导出整个包层模块的氚增殖比随各功能区边界扰动量的多维二阶解析函数。”

.......

办公室中,徐川在黑板上列下一行行的算式,同步为彭鸿禧讲解着核心。

如何解决液态锂增殖氚素的问题,一直是他在思索的点,只是一直没什么进度。

在核工业集团那边的两名核裂变领域的院士过来后,终于给他带来了一些灵感。

其核心取自熔盐堆核裂变发电站。

在熔盐堆发电站中,燃料盐是熔盐堆的关键所在,它既可以被当作核燃料的承载体,又能被当作核裂变反应的冷却剂,因此在使用时要将其溶解在氟盐冷却剂里生成氟化盐。

依据这条思路,徐川利用川海材料研究所中的计算模型,对锂金属进行了熔盐化。

利用碳化硅、三氧化二铝、氧化铍、或二氧化硅....等材料制造成弥散颗粒,融入液锂铅材料中,扭转降低液锂铅材料的同时,利用数学方法提高聚变堆产氚包层氚增殖比。

对面,彭鸿禧看着黑板上的算式,感叹道:“这条路,也就你能做到了。”

徐川展示给他的这种手段,倒也不是什么很先进或另辟道路的方法,只不过是在原有的液态锂增殖氚素的方式上进行深入。

但是几十年来,没人能做到给出一条完善的路,他做到了,也算是独一无二了。

徐川笑了笑,道:“其实也还好,前人铺路,已经将液态锂增殖的氚素的方法摸索的差不多了,我能做的,只不过是站在巨人的肩膀上展望而已。”

彭鸿禧摇摇头,没再继续在这个上面闲聊,道:“我会尽快对安排对这种方式进行验证的,如果氚自持难题也能得到解决,可控核聚变的希望就真的到了。”

徐川笑着说道:“麻烦彭老了,关于这种办法的验证,破晓聚变装置可能抽不出时间,不过EAST那边应该是可以做的。”

彭鸿禧点头,道:“我这就去安排。”

........

另一边,在徐川和彭鸿禧商议着解决最后的氚自持难关时,栖霞山附近的居民小区中,一名看起来像是华人,但又隐隐感觉有些不同亚裔男子在江边游荡着。

不过他似乎是有目的性,专门朝着那些在江景大道中散步的老年人而已。

“老人家,你好,我是一个记者,想对您做个采访,后面会在报纸和电视上登录的,您看怎么样?”

本小章还未完~.~,请点击下一页继续阅读后面精彩内容!

喜欢大国院士请大家收藏:(www.33yanq.com)大国院士33言情更新速度全网最快。

33言情推荐阅读: 豺狼陷阱:第二次世界大战主要悍将重返1999激昂年代农门娇娘:首辅撩我生崽崽我在大楚斩妖邪我有一个修仙世界心灵主宰全球神祇:我的信徒是赛亚人神话图鉴:我能抽取天赋斗罗世界的巫师姑娘不必设防,我是瞎子碧落天刀我真不是除念师穿进赘婿爽文,我却是恶毒前妻世子他暗恋我多年大秦有盛世从熊猫开始的无敌进化天命第一仙武动乾坤之火祖恋爱要猛,结婚要宠:先婚后爱反派团子在八零吾弟大秦第一纨绔觉醒吧!纹星师大人龙族:从战神5归来的路明非全球灾难:我能升级奖励霍格沃茨毒舌神奇动物学家成长史智人盛世小相公我靠女帝系统攻略反派大佬从华山剑奴开始,签到十年港综:大佬擎天柱,我只想揾正行将门嫡女当自强诸天:从射雕开始求道西游之我成了玉帝的妹夫凡人之从夺舍曲魂开始怕被点名的我被迫成了仙帝诸天从圆梦师开始穿越之财富神话折芙蓉:守寡重生后被奸臣娇养了天牢:开局签到镇狱魔体诸天:开局拜师小龙女精灵:初始宝可梦是亚古兽错婚试爱病娇惹不起诡秘:求职之旅海贼:我的二舅是黄猿篮坛:从神经刀开始玄幻:开局拥有百亿黄金四合院:霸道的人生逃荒:我靠千亿物资娇养战神残王文字成神:快逃,这个玩家太恐怖水浒话事人
33言情搜藏榜: 趁女兄弟青涩,忽悠她给我生孩子这本小说很健康汉语禁咒:一声核爆,诸神黄昏无限副本:我在逃生游戏当病娇以后,我想做个好人将门嫡女当自强斗罗:什么双生武魂?我双重人格重回八零:美娇妻开启宠夫剧本斗罗:从俘获小桃学姐开始无敌天师大婚:道教婚书,震惊全网!我的傀儡都是缝合怪三生三世十里桃花心理罪秘档大学毕业,被青梅竹马拉去当声优四合院:谁也别惹我我加载了末日模拟器斗罗之开局觉醒猩红诡眼顶流人生从扑街开始大苍守夜人超能时代穿进赘婿爽文,我却是恶毒前妻娇养黑莲花反派后我成了白月光消失的罪痕秦朝神仙生活斗罗:霍雨浩重生,让神界飞影视:新奇体验官裁决之镰正注视着你港综从瘦虎肥龙开始忘川镜我在阳世当阴差退婚后全世界都想追她DND:一个法爷的异界之旅战舰手艺人隔河千里,秦川知夏快穿:疯批女配在火葬场虐疯了快来人,公主的棺材板盖不住了第四天灾:这星战游戏好多韭菜危险浪漫竹马他又穿越了横刀十六国斗破:多子多福,我打造最强家族实锤了!我王莽就是穿越者我和女友穿越了我在仙侠世界破限修行顶流前男友带娃上恋综我意外爆火人在超神,一念通天华娱之来自星星的导演要命!重生后反派摄政王又凶又奶诸天:从射雕开始求道混在奥特之正经人谁当光之战士
33言情最新小说: 红旗招展的岁月光阴之外天命第一仙海贼之我的搭档是艾斯德斯诸天:从暴风赤红开始不做人了我在九叔世界做大佬我用游戏改变了时间线超人的赛亚人弟弟英雄联盟之千年军阀模拟人生:我为众生开仙路四合院:霸道的人生我靠抽卡征服修真界御前女提刑我能回到神秘时代地球上最后一幢楼江教授宠坏的小祖宗甜翻了港综里劝人善良不当对照组,我上家庭综艺爆红了穿越斗破之开局半圣强者人在综墓,卸岭盗魁库洛牌的魔法使重生80年代霍格沃茨:魔法挽歌我有一口两界钟奶爸学园吞噬进化:我重生成了北极狼怪谈作者拖更日记酒厂倒闭再回家横压诸天万界超凡大谱系我能召唤历史喵重生年代剧:从四合院开始变成幼龙被女团捡到,我震惊全网凡人:我,厉飞雨,属性修仙!狼人杀:请开始你的表演偷星家的假面骑士空我NBA最强队友破产大明星龙族之从挖卡塞尔墙角开始十方乱世,人间武圣!四合院之这不只是四合院穿越之农门长媳成长记推演乐园邪能并不会欺骗你桃花山刘家修仙传四合院之火红的年代黑暗逐光者谍海孤雁我在诡异世界谨慎修仙国子监小厨娘