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下这
复合材料就是,特殊结构的碳纳米
·铪晶
结构,是他以往从未见过。
将手中的文档放在桌上,徐川抬
看向赵光贵,
兴趣的问
:
最关键的在于对氘氚原料的
收,这一
从检测结果上可以看
,这
复合型材料,除非是携带
能的氘氚离
失控撞击到材料表面,否则并不会与材料本
结合反应。
前者问题不大,原
循环技术和辐
隙带结构是经过了验证的。
的确,这次的材料研发抛开一些经验
程外,完全可以说是意外了。
当然,更关键的
并不在于这些寻常的
能,而在于抗氘氚
能粒
冲击、加
线、离
污染,以及最关键的抗中
辐照等
能领域方面。
这
材料的检测数据
来后,研究小组里面就有人冒
了和徐川一样的想法,推测觉得是这
独特的晶
结构在起作用。
谁也没想到氧化铪
听到这个问题,赵光贵有些不好意思的笑了笑,
:“严格来说,这
材料的思路其实并不是我一个人想到的。”
“有没有专门针对这方面的过程
一个检查?”
“从这条路线上
研究,后面借助川海材料研究所那边的材料模型,才逐渐往里面添加另外的氧化铪材料作为增
剂的。”
不过应用在可控
聚变反应堆的第一
上,足够了。
“没想到的是,作为增
剂的氧化铪与碳纳米
发生了意外的变化,两者形成了一
特殊的晶
结构,不仅降低了碳材料的导
系数,还带来了新的改变,优化了碳材料
收氘氚原料的缺
。”
中
辐照实验不是那么容易
的。
......
“有
意思,从材料的横切面电镜图来看,似乎是原
循环技术和辐
隙带结构导致碳纳米
与氧化铪基材
现了结合,碳纳米
的化学键取代了氧化铪基材的氧化学键,形成了独特排序的碳纳米
·铪晶
结构。”
从检测数据来看,无论是导
系数还是耐
温系、亦或者
度普通
理
能都满足第一
材料的需求。
赵光贵
了
,
:“
了检查,但是结果不太理想,我们没法将您说的这
晶
结构单独的剥离
来,单独的用碳纳米
和氧化铪也无法重复
这
独特排序的碳纳米
·铪晶
结构。”
“所以目前来说,只能得到这
材料的检测数据,里面
心的晶
结构数据获取不到。”
如果是合金的话,距离五碳化四钽铪Ta4HfC54215摄氏度的熔
还是有一些距离的。
至于后者,后者目前还没
实验。
闻言,徐川摸了摸下
,思索了起来。
闻言,徐川有些惊讶,问
:“这么说是运气好意外了?”
这一数值,如果是在纯金属中
行比较,也就钨能比得上了。
在资料数据上也有测试
现,虽然还没
完整,但也可以窥见一斑了,相当优秀。
最明显的莫过于切面结构图上呈现
的特殊的晶构隙带了,那是用于
收b辐
的晶
结构。
“而这
独特排序的碳纳米
·铪晶
结构,应该就是这
复合材料耐
温与不再
收氘氚离
的关键
了。”
“在上次您安排了我研究碳材料后,我找韩锦教授和彭院士学习了解了一下您研发
来的原
循环技术和辐
隙带这两
技术。”
兴趣的问
:“你们是怎么想到这
材料的?”
赵光贵有些不好意思的挠了挠
。
对他来说,一项材料的详细数据全都摆在
前,并不难判断
这
材料的
心关键
在那里。
他从手中的资料中看到了‘原
循环’和‘辐
隙带’这两
材料构建技术的痕迹。
只不过后续没办法将这
特殊结构分离
来,也就没办法确认到底是不是它在起
心增
作用了。
如果没法分离的,的确是无法判断,不过这影响并不大,只要材料能用就行。
在无氧的环境下,能抗住超过三千四百摄氏度的超
温。
“在讨论的过程中,韩锦教授提到了您在研究
废料时研发的辐
电能半导
转换材料。考虑到第一
同样会面临
辐
问题,我觉得可以在碳纳米材料中掺杂一些碳化硅材料作为杂质制造类半导
,用于导
辐
能转化的电能,从而在一定程度上维持材料本
的稳定系数。”
顿了顿,他接着笑
:“当然,在材料学中,运气也是实力的一
分。”