這一步驟是整個人造太陽項目中最為關鍵的一環,直接關係到項目的成敗。
緊接著,他需要進行實驗,以驗證在他的控製下,核聚變反應能夠持續多久。
這是檢驗理論成果與實際操作結合效果的重要階段。
一旦這些關鍵技術取得突破,江辰計劃兌換一套經過實踐驗證的成熟能量轉化設計方案,將核聚變產生的能量高效轉化為電力。
同時,為了確保整個係統的穩定性和持久性,他還打算通過兌換來獲取其餘部件所需的耐用材料。
通過這一係列精心規劃的步驟,江辰旨在以最快的速度推動人造太陽項目的研發進程,實現技術上的重大突破。
值得注意的是,在金大的教授們加入之前,江辰並未考慮兌換耐用材料。
原因在於,他之前積累的學習值並不足以支持這樣的開銷。
這段時間的學習值增長讓他看到了耐用材料的希望,也算是解決了他一個大問題。
事實上,即便是兌換一個能量轉化方案,也需要消耗他大部分的學習值。
成熟托卡馬克裝置是他早就看上的,目前全球的裝置都不足以維持長時間運行。
目前全球範圍內的托卡馬克裝置在長時間運行方麵都很短。
江辰可是清楚的記得,哪怕是十年後,可控核聚變的最長時間記錄也不過維持了1000多秒。
這不足半小時的運行時間,使得他對當前全球設計的托卡馬克裝置在支撐可控核聚變方麵的可靠性產生了重大疑問。
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為了確保項目的順利進行,避免未來可能出現的風險和不確定性,他采取更為穩妥的策略。
直接兌換一套經過驗證的、能夠長期穩定運行的解決方案,以實現一勞永逸的效果。
與此同時,短暫的“教學”環節迅速告一段落。
在這段時間裡,眾多研究生和博士生已經充分熟悉了星辰實驗室內的各種環境和器材,為後續的研發工作打下了堅實的基礎。
隨著準備工作的完成,教授們與江辰也正式進入了研發進程。
此次項目的主要目標是超導材料的研發,而更具體地說,是主攻高溫超導技術的突破。
在這一共同目標的指引下,團隊成員們的思路高度統一。
都堅信沿著溫度壁壘的材料方向繼續前進,是攻克這一技術難題的關鍵所在。
也就是發掘氧化合物的思路。
目前已知的超導體從低到高,4到18k分彆是汞,nbti和nb3sn,這三種全都歸屬為金屬低溫超導體。
接下來就是液態氫的沸點101novel.comk。
而後被發掘的26k,41k,43k,全都是鐵基超導體,feas,cefeas,sfeas。
在此之上的則是液態氮的沸點77k,這就是溫度壁壘。
全球稱呼的溫度壁壘材料即高溫超導銅氧化物包括,釔鋇銅等等。
既然目前全球高溫超導材料都是銅氧化物,那麼能否在其中找到臨界溫度更高的材料成為了大家的猜想。
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