第一千四百八十七章 超越单纯的科学范畴(2/3)
金、碳基复合材料、液态锂等,但是效果都不太理想,要么寿命太短,要么更换成本高到无法接受。
而在普罗米修斯1号原型机和后续的反应堆中,核心部件的问题也并非只是采用石墨烯这种新型材料就能解决的。”
他看向文森特,“关于此类技术,我想要说一句,它们已经超越单纯的科学范畴。”
那位提问的东大院士微微张了张嘴,他研究偏滤器材料已经快十年了,在他的认知里,这是一个需要从基础材料学层面重新突破的问题。
石墨烯的出现让他看到了希望,他之前猜测卡勒姆科学中心可能是将石墨烯复合材料投入工程应用,但听雷蒙德的语气,新世纪普罗米修斯系列反应堆所使用的技术似乎比公开文献中描述的石墨烯更为复杂。
但他并没有追问具体的技术细节,在来广省之前,他们都签署过保密协议,知道哪些问题不该提问。
会议继续推进,偏滤器既然已经有解决方案,东大那边也没有过多询问,开始讨论起了冷却系统的管道布局。
科学院的另一位院士提出了一个关于热交换效率的优化方案,采用改进型强迫循环冷却系统,通过优化管道几何布局和增加中间换热环节来提升整体热效率。
方案本身逻辑严密,数据支撑充分,在常规技术框架内已经算是相当漂亮的优化。
雷蒙德没有明确表态,而是在他结束发言之后再次看向一旁。
文森特抿了口茶,没有发出明确的指示。
雷蒙德低头在笔记本电脑的键盘上敲击几下,投影幕布显示出一种新型冷却系统的布局图。
和常规的自然循环冷却、强迫循环冷却或气冷系统不同,这个冷却系统的布局非常简洁,全靠一个标注为“热虹吸增强回路”的独立辅助循环模块来完成。
这个模块不依赖外部泵力驱动,而是利用冷却介质本身在高温差下的相变潜热形成自持循环,从剖面图上看,它的内部呈现出一种非常规的几何对称结构。
在座的科学院院士都是东大的顶尖物理学家,却无法理解这种体积不大、结构简单甚至可以说是简陋的模块要怎么实现自持循环。
“这个增强回路的设计思路不是单纯提高流速或加大换热面积。”雷蒙德解释道,“它利用的是冷却介质在特定温度和压力条件下的某种特殊热力学特性——我们暂时称之为定向相变自循环效应。
说句实话,这个效应的完整物理模型至今都没有完全建