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第三百七十章:諶明繼的算盤(1 / 2)

六月中旬,比原定計劃還要快上一些,在華國核工業建設集團用數倍人力三班倒的施工方式去填去施工,棲霞可控核聚變工程項目整體施工,終於完成了。

雖然它距離徹底完善還有很長的一段路要走,但至少現在,在可控核聚變反應堆就位後,它就能正式開始進行實驗了。

徐川穿著正裝親自主辦了完工剪彩儀式,看到了那一雙雙透露著希望和盼望的目光。

那是對祖國強大的渴望,是對可控核聚變技術完成的冀望與期待。

七月初,在經曆了風雨飄搖,萬裡長征後,跨越了整整三個月的時間後,被拆卸裝箱的sde裝置,也從日耳曼國正式抵達了金陵的長江港口。

三億歐元,按照當前的彙率來算,足足二十四億rb。

哪怕是對於一個可控核聚變項目來說,這也是一筆相當大的數字了。

不過徐川知道這是值得的,sde裝置雖然已經退役了兩年的時間,但它的性能參數放到整個世界來說,依舊是相當強大的。

尤其是在水冷偏濾器這一塊,儘管日耳曼國那邊已經更新換代了,但部署在它上麵的水冷偏濾器,其他國家依舊沒一個能打的。

除此之外,還有普朗克等離子體研究所長久以來對它的升級改造,以及匹配適應的設備等等,說它花費了十幾億歐元也不為過。

這樣來算的話,三億歐元+高溫銅碳銀複合超導材料技術換來這台完整的設備,其實還是占了很大的便宜了的。

如果不是普朗克等離子體研究所那邊急需在仿星器上證明自己的實力,獲取到更多的經費支持,恐怕想要完成這場交易,遠沒有這麼容易。

在金陵政府的支持和協調幫助下,運送過來的sde裝置順利的送入了棲霞山可控核聚變工程基地,安置進了核心區域。

隨即,在普朗克等離子體研究所那邊安排過來工程師的輔助下,被拆散的零件和設備迅速重新開始進行組裝。

而設備在在運抵華國,送入項目基地之後,sde裝置正式更名為‘破曉’裝置,英文名‘dn’裝置。

名字是徐川起的,寓意著它會像黎明破曉一般,撕開籠罩在可控核聚變技術上空的重重烏雲,對於破曉裝置,他抱有很大的希望。

隨著聚變堆裝置的送到,棲霞可控核聚變工程也正式進入了下一階段。

對於可控核聚變技術,目前來說,徐川手中掌握著三大塊拚圖。

第一份也是最重要的拚圖自然是‘等離子體湍’的數學控製模型,它是整個可控核聚變技術的核心之一。

隻有控製住了可控核聚變反應堆腔室中的高溫高壓等離子體,讓其穩定的在腔室中運行,才能順利的產出源源不斷的電能。

第二份拚圖則是高溫銅碳銀複合超導材料,它能提供穩定強大的磁場,束縛住聚變堆腔室中的等離子體流動。

而高溫銅碳銀複合超導材料的強大性能,能夠讓破曉在原本sde裝置的約束性能上提升一倍都不止。

強大的磁場,能夠更加穩定的維持住腔室內等離子體的穩定。

特彆是在去年年底經過他和張平祥兩位院士一起優化後,在通過采用了石墨烯晶須(纖維)增韌技術後,被增韌的一麵擁有了更加優秀的導熱能力。

這能更好將超導材料的維持在超導臨界溫度之下。

要知道電流通過導體時,強度越大,磁場也就越大,而隨時產生的溫度也就越高。

而當溫度突破了超導材料的臨界tc溫度時,會導致超導材料從超導態逆轉成常態,從而喪失超導性能。

因為如何在提供強大磁場的同時,穩定的維持超導材料的溫度在tc臨界溫度之下,也是一件讓人頭疼的事情。

高溫超導材料的導熱係數的價值就在於這裡,導熱係數越好,其需要接觸液氮與液氦進行散熱降低溫度的麵積也就越低。

相對比沒有優化前的銅碳銀複合材料,使用石墨烯晶須(纖維)增韌技術優化後,它的導熱係數提升了近一倍。

而這體現在可控核聚變反應堆的改造上時,能節省至少超過三分之一的冷凝麵積。

至於第三個拚圖,那就是針對可控核聚變反應堆腔室內等離子體湍流的探測技術了。

當然,目前這項技術還處於理論狀態中,需要等破曉裝置完成組裝後再進行實驗。

不過今年上半年,徐川從理論上為這套技術建立了一條完整的理論路線,隻等待破曉裝置完成後,就能測試了。

在‘破曉’聚變堆進行組裝改造的同時,另一邊,廬陽科學島上,est項目的總負責人諶明繼手中拿著一塊平板。

上麵顯示報道著一份新聞消息。

《普朗克等離子體研究所與華國完成sde裝置的交易》

消息是有延遲性的,在sde裝置已經送到了棲霞山可控核聚變工程基地後,雙方的交易才正式被一些核能領域的媒體報道出來。

當然,這也是徐川要求的。



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