庐州翠湖苑的清晨,带着江南水乡特有的湿润与宁静。空气里弥漫着
木的清新和若有似无的栀子花香。
陈羽墨拎着一个保温食盒,穿过
坪,走向隔壁田家的别墅。食盒里是苏晚晴一大早起来包的小笼包。他记得小田昨晚临睡前嘀咕过想吃。
按响门铃,片刻后,门开了。林薇系着围裙,手里还拿着锅铲,显然正在准备早餐。看到陈羽墨和他手里的食盒,脸上立刻绽开温暖的笑容:“小墨来啦!快进来!哟,这是晚晴包的包子吧?闻着就香!”
“林姨早。”陈羽墨将食盒递过去,“妈让我送过来,刚出锅的,还热乎着。小田呢?”
“那丫
,昨晚看剧本看到半夜,这会儿还赖床呢!”林薇笑着接过食盒,无奈又宠溺地摇摇
,“让她多睡会儿吧,反正她这几天也没啥事,就等着九月份进组呢。包子等她醒了热给她吃,保证馋得她流
水!”
陈羽墨眼中也带上一丝笑意:“好,那我就不吵她了。林姨,我去趟科学岛,那边有点事。”
“去吧去吧,工作要紧!中午回来吃饭吗?”林薇关切地问。
“看
况,不用等我。”陈羽墨点点
,转身离开。
回到自家车库,那辆低调的黑色SUV已经启动。陈羽墨坐进后座,车子平稳驶出翠湖苑,汇
清晨稀疏的车流,朝着位于城市西南角、被董铺湖环抱的科学岛驶去。
科学岛,国家大科学工程——EAST中心。
巨大的实验大厅内,EAST装置如同一个银白色的庞然巨兽,静静地矗立在中央,复杂的线圈和管道
织缠绕,散发着冰冷的金属光泽。空气里弥漫着特殊的冷却剂气味和微弱的高压电嗡鸣声。
周老和另一位身形清瘦、
神矍铄的老者早已等候在控制室外。这位老者便是华科院核聚变领域的泰斗,核技术总师楚云天院士。两
看到陈羽墨走进来,立刻迎了上去。
“羽墨,一路辛苦!”周老拍了拍陈羽墨的肩膀,随即介绍道,“这位就是楚院士,咱们国家托卡马克的奠基
之一!老楚,这就是陈羽墨同志。”
楚云天院士推了推厚厚的眼镜,镜片后的目光锐利如鹰隼,带着一种学者特有的探究和一丝不易掩饰的激动,他紧紧握住陈羽墨的手:“羽墨!久仰大名!你那份关于聚变第一壁材料的构想……老
子我可是盼星星盼月亮,总算把你盼来了!快,里面说!”
三
走进旁边一间宽敞明亮、布满各种显示器和控制终端的会议室。巨大的落地窗外,就能看到EAST装置那宏伟的侧影。
没有过多寒暄,楚老直接切
主题,他的声音带着一种沉重的紧迫感:“羽墨,周老把你的‘燧
’计划初步构想给我看了,气魄恢宏!
造太阳,是我们这代
毕生的梦想!但是,”他话锋一转,神色无比凝重,“梦想与现实之间的鸿沟,如同天堑!EAST装置虽然实现了百秒量级的高约束模式运行,但距离真正的能量输出(Q≥1),还有几座大山要翻!”
他指着窗外巨大的EAST装置,语速加快:
“第一座大山,也是最硬的骨
,就是第一壁材料!你构想的那种机理的高熵复合自愈材料,理论方向极具颠覆
,但工程化难度超乎想象!EAST目前的偏滤器材料,在长时间高功率运行下,中子辐照肿胀、氦脆、表面剥落问题极其严重!材料寿命是制约长脉冲运行的关键瓶颈!你的材料,需要承受比EAST当前工况高一个数量级的中子通量和热流密度!如何确保其在大规模、连续运行下的结构稳定
和自愈效率?这需要海量的极端工况模拟和辐照实验数据支撑,绝非一朝一夕之功!”
“第二座大山,等离子体约束与控制!”楚老调出EAST的控制界面,上面是复杂的磁场位形图和等离子体参数,“高参数、稳态运行的核心是等离子体的稳定
!边缘局域模、
裂……这些不稳定现象如同悬在
顶的达摩克利斯之剑!现有的磁约束和加料、加热控制手段,在向更高参数、更长脉冲迈进时,显得力不从心!我们需要更
准、更快速、更智能的实时反馈控制系统!”
“第三座大山,氚自持!”楚老的声音更加沉重,“氘氚反应是现阶段最可行的聚变燃料,但氚是放
元素,自然界储量极少!聚变堆要实现‘点火’,必须依靠自身产生的氚来维持后续反应。如何高效、安全地设计氚增殖包层,实现氚的自持循环?这也是关乎‘燧
’能否真正‘点燃’的命门!”
楚老提出的每一个难点,都是当前国际聚变界公认的顶级挑战!周老在一旁听着,眉
也紧紧锁起,这些困难,每一条都足以让一个顶级团队耗费十年甚至更久的时间去攻关!
就在陈羽墨凝神倾听,大脑高速运转,结合烛龙之前提供的方向
指引和前世的模糊记忆进行推演时,意识
处,那冰冷而高效的信息流如同
准的手术刀,瞬间切
:
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【信息库检索:一级文明聚变堆关键瓶颈突
路径。】
【分析:目标难点核心在于‘极端工况材料动态响应’与‘等离子体控制反馈延迟’。】
【推演优化路径:】
【1. 第一壁材料:建议采用‘梯度功能化多层复合结构’——内层:高熵硼化物先驱体非晶/纳米晶复合涂层,利用熵增效应最大化抑制点缺陷迁移,延缓辐照肿胀;中层:高导热碳纤维增强金属基复合材料,快速导出瞬态高热流;外层:增材制造高强韧钒基合金,提供整体支撑。三层之间设计‘仿生微血管网络’,预置自愈合先驱体,利用辐照/热应力诱导的微裂纹激活自修复机制。】
【2. 等离子体控制:集成‘伏羲’芯片算力核心,构建‘烛龙核心逻辑优化版’等离子体实时预测-控制模型。利用高维数据同化技术,融合多维度诊断信号,提前10-50毫秒预测ELM及
裂先兆,并通过优化算法动态调整电子回旋共振加热、中
束注
功率及位置,以及共振磁扰动线圈电流,实现主动抑制。】
【3. 氚增殖包层:采用‘
态铅锂包层+铍中子倍增剂’方案。优化流道设计提升热提取效率及氚提取率;在包层结构材料内壁涂覆‘方案二’衍生抗辐照/抗
态金属腐蚀复合涂层。】
烛龙提供的路径,如同在迷雾重重的
山中点亮了
确的航标灯!将楚老提出的三个看似无解的难题,拆解成了具体可行的攻关方向和关键技术节点!尤其是那“梯度功能化多层复合结构”和“仿生微血管网络”的自愈设计,以及利用伏羲算力实现的“毫秒级预测-主动抑制”等离子体控制模型,其思路之
妙、逻辑之严密,远超当前聚变界的认知框架!
陈羽墨眼中
光一闪,他走到会议室中央的大屏幕前,拿起触控笔,没有直接复述烛龙的方案,而是以自身
厚的材料学和工程物理知识为基底,融汇烛龙的核心思路,开始勾勒:
“楚老,周老,关于第一壁材料,我有个初步的构想框架……”他边说边在屏幕上快速绘制出一个多层结构示意图,“我们可以尝试构建一个‘梯度功能化’的复合体系。最内层,面向等离子体极端环境,采用基于高熵效应的硼化物非晶/纳米晶复合涂层,最大化利用熵增抑制点缺陷迁移,这是抵抗辐照损伤的核心……”
他一层层剖析,从材料选择、结构设计到那
妙的“仿生微血管”自愈机制,将烛龙推演的复杂路径,转化为工程师和科学家能够理解并执行的具体方案。当讲到利用伏羲芯片