虽然核聚变设备可以‘熄火暂停’,中途也肯定有‘填装材料’等方面的需求,但内层隔热材料更换可不容易。
那不是暂停几天能完成的。
不管怎么说,‘β铁钨-003’最低也能成为‘内层材料的解决方案’,到此材料方向的大难关都被攻克,剩下的一些小的材料需求,都是可以替代解决的,研究也相对容易一些。
当研究成果向上提交后,徐老师马上就联系了王浩,谈了一下核聚变研究的下一步工作问题。
然后,带着复杂的心情叹了口气,“终于到了这一天!”
他指的是核聚变研究进入制造阶段。
徐老师早就知道会有这一天,因为王浩的团队提供了太多高端材料和技术,只要正常研究下去,很大希望能解决各种材料难关。
现在只是比预计有些提前。
或许主要原因还是王浩亲自参与了研究,否则‘抗中子冲击的抗压隔热材料’还要等待很久。
下一步工作就复杂了。
核聚变设计阶段已经可以收尾,后续就可以开始讨论制造的问题,而制造牵扯的因素实在太多了。
他们要需要筹备大型的会议。
很多领域的人士都要参会去讨论核聚变设备的制造,他们的计划是准备依靠核聚变设备建造发电站。
这是一般路线。
如果是建造发电站,就不用限制设备的大小,占地面积再大也可以接受,要求自然就低了很多。
但是,建造发电站也有很多问题。
比如,在哪里见到发电站?建造好以后,替代哪些发电厂?后续的设备调试、实验,会不会造成影响?
另外,预期投入是多少?如何筹集资金?
整个建造过程中,有哪些机构、工厂参与,保密问题如何解决,有哪些研发机构参与……
等等。
这里面的问题实在太多,太复杂了。
(本章完)
。,!
,最好全部都是升阶元素、未来元素组成。
这个研究显然超出了材料机构的能力水平,甚至绝大部分材料机构连研究的权限都没有。
王浩干脆就去了金属材料实验室,亲自带领二十多个研究员组成的团队,花费了一个月时间才攻克了难关。
他们研究出了一种偏暗色的β铁复合材料,命名为‘β铁钨-003’。
‘β铁钨-003’的元素组成很复杂,包括三种金属元素以及四种非金属元素,除了平衡元素组成的硫以外,其他元素全部使用未来元素以及升阶元素。
“‘β铁钨-003’的致密材料,熔点达到了7300摄氏度,同时具有超高的韧性以及抗压能力。”
“我们已经做了抗中子冲击检测,‘β铁钨-003’通过了实验,后续还要做持续性高热、高压的检测……”
“不过我们认为通过检测是没有问题的。”
杨军院士作了报告。
王浩听罢呼了一口气,他对于‘β铁钨-003’的性能也非常期待,但知道很大可能成功的时候,他却没有任何的激动。
因为……
拖延的时间太长!
‘β铁钨-003’,命名中有‘003’,自然就不是第一个研究出的材料。
在来到科学院金属材料实验室之前,他们就已经研究出了‘α铁钨-001’以及‘α铁钨-002’,只不过基本性能上还是差了很多。
王浩来到实验室以后,仔细查看了制造过程,并召开会议针对性的做讨论,后来决定把α铁换成β铁,还对制造流程进行了调整。
当制造出‘β铁钨-003’,性能相对还是差一点,就干脆利用致密材料技术来增加性能。
现在,终于成功了。
王浩颇为感慨的叹了口气,其他人激动欢呼的时候,他总是想着赶紧回西海市,继续041材料支持的湮灭力场研究。
那才是他希望进行的研究。
材料的研究毕竟不是本职工作,因为研究迟迟没有进展,而材料对于研究非常的关键,他才决定过来一趟。
只是没想到……
花费了长达一个月的时间!
第二天上午,王浩就迫不及待的离开了金属材料实验室。他走的非常干脆,和其他人招手就上了车,连一点留恋都没有。
这让前来送别的人感觉怪怪的。
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