赵光贵离开,徐川重新将注意放回了之前对磁面撕裂、扭曲模、等离子体磁岛😷🆁等问题的研究上。

    看了眼电脑,之🌰🂳前挂在超算中心运行的模型,除了一部分的数据,但还有大部分都还在处理中。

    即便是有超算做辅助,要对高温高密度氘氚等离子体流聚变过程中产生的磁⚩🔂♗面撕📓🚗裂效果进行模拟也不是那么容易的。

    毕竟数据量实在太大了。

    略微的检查了一下模型的运转情况,确认没什么问题后,徐川又拾起了桌上⚩🔂♗赵光贵之前带过🇬🛬🟟来的数据资料,重新的翻阅了起来。

    他对于这种还未命名的新材料相当感兴趣。

    毕竟一种能耐三千五百度高温🔺🅩🉍的复合材料,价值是相当惊人的。🌁🟚🝪

    哪怕它并不一定能应用在可控核聚变🏓🏓的第一壁🉍🆂材料上,哪怕也有着足够的价值。

    除去🙺🏚普通的用作高温耐火材料🔺🅩🉍如磨料、铸模、喷嘴、耐热砖等方面外,耐热材料也可以用作战斗机、火箭等顶级科技的结构元件。

    比如米国的航天飞机,最外层的材料🏓就是一层耐高温绝热陶瓷材料。

    当然,眼前这种材料肯定达不到这种程度。

    因为🙺🏚它有一个重要缺陷,在大部分材料🇥🚪🖍都是碳纳米材料的情况下,它的耐高温属性只能在真空环境下耐高温,使用条件相当苛刻。

    这对于可控核聚变☂☍来🜤🄉说没什么问题,毕竟反应堆腔🀱🀧室在运行后,本身就处于真空状态。

    但对于航天方面来说,问题就很大了。

    毕竟绝大部分战斗机、火箭、航🀟♭天飞机需要用🉍🆂到耐高温材料的区域都是暴露在空气中的。

    比如飞机的发动机、🜤🄉🜤🄉火箭和航天飞机的外层绝温材🀱🀧料这些。

    当然,如果在这🌰🂳种新材料上覆盖一层耐高温隔绝🟁🚎💍空🀱🀧气的涂层,它应该可以应用到发动机上面。

    只不过涂层的寿命,一般来说都是🄅🞘🔞个很大的问题,尤其是在战斗机发动机这种工作环境极其恶劣🞂👙🉒的地方。

    如果能优化这种新材料的特性,优化里面的碳材料,使其能够做到在常规🆏🎣环境中耐三千度以上的高温,那这种新材料的价值就👽大了。

    不过这并不是一件容易的事情,至少短时间内,他从🚿🙇🈍眼前的数据中找不到🆏🎣什么好的灵感和想法。

    当然,这只不过是搂草打兔子,顺带的🇥🚪🖍事情。