,右侧是诊断数据区,七八个屏幕上跳动着电子温度、密度、约束时间等关键指标。



正中央的主操作台则属于灵彩,面前三块曲面屏铺开,中央主屏显示着pf-en模块的实时状态,左侧是冷却系统参数,右侧是声发射、热电偶和电阻率探头的联动监测画面。



再前面的钢化玻璃窗外,east装置的巨大真空室在幽暗的灯光中沉默着,环形磁体的冷色反光照亮了周边的设备,如同一头沉睡远古巨兽的心脏。



这是全超导托卡马克核聚变实验装置,过去几个月里,它已经数次刷新世界纪录,只不过这些数据都没有发表。



如果无法做到常态化运行,核聚变终究只是人类遥不可及的梦想,他们已经受够了每次只有十几秒的突破。



而现在,它即将真正迈上第一步。



“潘院士。”灵彩微微侧身,向站在她身后半步位置的长者点了点头。



潘远舟,中科院等离子体物理研究所副所长,east装置实验运行总负责人。



年过花甲的他身形清瘦,花白的头发梳理得一丝不苟,穿着一件深灰色的夹克衫,胸口别着中科院的徽章,他是灵彩博士生导师的同门师弟,按照辈分,灵彩应该叫他一声师叔。



作为国家重点项目的核聚变项目,自然不会只有灵彩一人牵头,这里群星荟萃。



“灵彩啊,你觉得结果会怎么样?”潘远舟的语气带着几分调侃:“你有信心吗?”



灵彩没有转头:“我的材料在模拟中性能非常优越,如果这都不行,恐怕世界上就再无其他材料可行了。”



潘远舟愣了一下,随即无奈的摇头。



他也颇为认同灵彩的观点。



灵彩的目光落在屏幕上的en模块三维模型上,那是一个半透明的绿色结构,微通道冷却网络在模块内部蜿蜒穿梭,每一根管道的流道设计都经过计算流体力学反复拓扑优化,力求在有限的冷却剂流量下,将模块面向等离子体一侧的温度梯度控制在最小。



这块精致的第一壁从热沉层到不锈钢背板,每一个界面都经过了严格的热匹配设计,热膨胀系数的差异经过精密计算,以确保在剧烈的热循环中不会产生过大的界面热应力。



聚变堆第一壁的工况极其恶劣,面向等离子体的一侧要承受高达数2的表面热负荷,同时还要承受来自聚变反应的高能中子辐照,那些141ev的中子会将合金原子从晶格位置撞离,在材料内部产生级联碰撞,引发数以万计的原子位移,日复一日,累积成致命的辐照损伤。



iter装置的设计寿命期内,第一壁材料要承受的辐照损伤仅有3到5个dpa,但对于商用聚变堆而言,材料需要承受的辐照损伤将高达300到400个dpa。



这就是为什么聚变界对第一壁材料的需求如此迫切,为什么仅仅依靠原来的铍铜合金方案,远远不足以支撑未来的聚变能源梦想。



en材料的出现,就像是人类最后的希望,普罗米修斯将希望的火种从神界偷窃,交给了人类用来取暖。



但光能否照进现实,取决于它能不能真的站上第一线。



“各就各位,倒计时。”



主控室里,喧闹迅速平静,气氛骤然收紧。



显示屏上,倒计时数字跳动着:10、

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