今天讨论的内容保密等级为绝密。”

    张云超打开合金箱,金属锁扣的脆响在寂静中格外清晰:

    “‘夸父逐日’方案,旨在点燃聚变之火,改变国家能源格局。”

    “嗡……”

    此话一出,下面顿时一片哗然。

    “张书记,您是说……成功可控核聚变?”

    “核聚变?我们不是一直在搞EAST托卡马克那条路吗?”

    “夸父……逐日?”

    震惊,无声地席卷全场。

    这场保密程度极高的会议,持续了近一整天的时间,随后几位专家在护送下,回到了各自的研究所或者实验基地。

    跟随着他们一同回去的,除了接下来将全程随行,负责他们安全问题的国安局同志,还有一份方案书。

    既然是论证方案,自然就不可能像给万院士那样,匆匆的扫一眼就结束。

    但即便是拿到方案原件,亦是有些区别,相比于万院士看到的完整版,这几位专家即便是签署了保密协议,拿到的依旧只有各自负责的那一部分。

    甚至……万院士看到的也并非最初的完整版,而是在洛珞的指导下删减了一些关键部分的。

    而接下来,他们最主要的任务,便是在各自的领域里,通过一些实验和计算,论证他们所负责部分方案的可行性论证。

    王启明教授戴着老花镜,在电子显微镜室反复审视方案中“仿生蜂巢基板”的设计图和参数——碳化硅纤维编织的六边形网格,目标孔隙率85%。

    他放下图纸,深吸一口气:

    “惊为天人!

    这个多层复合仿生结构理念,利用自愈合多元碳化硅内层抵抗热流,中层液态金属浸润蜂巢基板传热散热,外层高熵合金骨架支撑,这个思路在理论上完美解决了第一壁的核心矛盾:

    抗辐照、抗高温、高效导热!”

    “特别是这个‘浸润-热传导-抗冲击动态平衡临界曲线图’”

    王启明指着附件中的复杂图表:

    “它将材料在亿度高温、中子轰击下的界面状态与温度、流速、应力等参数的关联清晰地量化呈现出来,理论上的创新性和指导性极其强大,远超当前所有公开文献。”

    助手递上最新的抗辐照测试报告:

    “王老,按我们现有的SIC复合材料,在10^18 n/cm的中子通量下,孔隙率只能做到35-40%,且辐照肿胀和脆化严重。”

    他有些欲言又止:

    “要达到方案要求的85%孔隙率.这‘蜂巢’怕是立不起来,或者很快就粉化了。”

    王启明神色凝重地点头:

    “理论框架无懈可击,甚至指出了未来材料的方向,但实现它……无疑是巨大的工程挑战。”

    “我们需要专门设计全新的碳化硅纤维制备工艺、寻找能让液态金属在极端条件下稳定浸润基板的改性剂,更要建造能模拟聚变堆严苛中子、高温环境的特殊辐照装置来验证每一种新材料配方的性能。”

    ……

    周建军教授在风洞基地的控制室内,看着屏幕上根据方案复现的“液态锂铅(LiPb)在强磁场中的闭环自持循环与氚增殖”流体模型运行。

    “了不起!”

    周建军眼中闪着光:

    “将液态LiPb同时用作冷却剂、氚增殖剂和能量传递介质的‘三合一’设计,与约束磁场进行直接耦合反馈的构想,逻辑上高度自洽!这大大简化了聚变堆的能流传递链,效率潜力巨大。”

    “那个关于流速、磁场强度和流型之间关联的-->>

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