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800℃),竖直增材方向的热导率衰减速率明显加快。”
“那我们?”
周易说道:娋<span>
“不,水平增材虽然快,但是裂缝也多,我要慢慢考虑,这次实验结果虽然失败了,但是积累的经验为我们成功打下了基础。”
周易做应用这么久以来,失败了很多次,只是这次付出的代价有点高,
因为时间成本付出了接近五个月。
“最多还需要一个月,或许我们就可以领先世界半步,获得阶段性的成功。”
周易沉声说道。
众人兴奋说道:
“好。那我们继续?”娋<span>
周易说道:
“大家暂时先休息几天,从过年一直忙碌到现在,也没放假,先休息几天,
等我研究几天的理论再继续。”
失败一两次是没问题的,要是失败好几次,不仅影响军心,还影响周易自己的权威性。
所以这次周易准备再次完善理论,
之前的理论只能用部分,好在失败也不是一无所获。
至少未来的选材方式明了了。娋<span>
根据实验显示在15MWm^2的高热负荷下,竖直增材样品表面出现了明显的熔化与飞溅现象,水平增材样品表面出现二次开裂和少许飞溅。
对于水平增材样品而言,由于热流方向与增材方向平行,热导率更高,因此更有利于热传导。
水平增材的好处十分直观。
而且对于竖直增材样品而言,热流方向垂直于增材方向,热导率较小,热量难以传递,造成表面热量积累,出现熔化现象。
所以对于未来偏滤器mono-block的成形,未来周易必定是优先采用水平增材的方式进行成形。
周易离开实验室之后,回到自己的办公室开始琢磨了起来。
只用商用钨粉肯定不行,必须得加入其余的材料,以一种特殊的排列方式进行组合,才能克服水平增材的各项劣势。娋<span>
到底是什么,周易有了一个大致的想法。
加入金刚石,制作一个金刚石薄膜与钨的复合材料,或许可以达到理想的要求。
周易想清楚之后揉了揉脑袋,觉得十分可行。
只是需要再完善一下具体的内容。
这与等离子体物理息息相关。
周易在这个方向也算是全球顶尖人物了。
用系统兑换积分固然可以缩短周期,但是积分越来越难挣,能节约一点就节约一点。娋<span>
光是这个关键性的技术周易猜测积分至少要6000-8000。
周易准备试一试,对着系统默念道:
“系统,兑换高热负荷材料技术需要多少积分?”
系统冰冷的声音在周易脑海中响起。
“一万积分。”
一万积分?
我特码!?娋<span>
不过这个是托卡马克聚变堆首选面向等离子体材料,而且是未来决定走向应用的三个主要方面之一。
积分高也就可以理解了。
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