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力的結晶,而現在呂丘建獲獎才過去幾年,他就又拿出一項新的獲獎成果?這還讓不讓其他物理學家活了?
沉默半晌,郭振宇首先回過神來,他好奇地問道,“呂教授不是主持太空探索計劃的探究麼?怎麼會去搞超導材料?”
“超導材料在航天上的應用也很廣泛啊!利用超導發射火箭架的反重力效果可以大大的節省火箭發射的成本,如果材料的成本降到可以大規模應用的程度我們甚至可以直接用真空超導管道將航天飛船直接送入太空!另外超導衛星比常規衛星的使用壽命更長、功能更加強大......”馬揚滔滔不絕的說起了超導技術在航空航天領域的廣泛應用。
但是實際上,呂丘建可不是打算用這些材料做超導火箭發射架、超導衛星,而是打算用於等離子體的磁約束上面,約束等離子體的磁場是由真空室外部的線圈產生的,電流一般可以達到幾十個千安培,如果是採用常規的銅導體,功率會達到兆瓦級別,相當於火電站的一個發電機組發電功率,可以計算一下一個小時會產生多少的熱量,一天會產生多少熱量,這些熱量全部需要及時地由冷卻水帶走......這樣的成本實在是太高了!
而一旦採用全超導,線圈電阻為0,將線圈的電流增加到指定值之後,理論上就不用再消耗任何能量,維持聚變的時間理論上是可以無限長,這個特性是將來可控核聚變進行商業化應用的所必須的。
就像馬揚當初去參觀過的iter,他們的約束磁場就打算使用超導磁鐵來產生,只不過他們所使用的材料遠未達到這種材料的水平。cern的lhc對撞管道也是由超導線圈組成,他們和iter一樣都需要用大量的液氮將超導線圈降溫到兩下一百多攝氏度,這樣才能讓線圈產生超導現象。
而現在則不同了,羲和計劃所使用的材料直接可以在室溫條件下實現超導現象,這意味著他們距離可控核聚變的商業化應用又近了一步。
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