那就是,跨学科子链路还有没解锁的!
他又返回个人面板看了一眼。
果然,不管是系统提示音的内容,还是面板上这一栏中的内容。
都说明,还有子链路未解锁!
可是,材料子链路的解锁,不是代表着核聚变这条路上,相关的研究都齐了吗?
还剩下的,会是什么?
理论这块也是一样。
到材料的理论节点闭环,他所需要的理论知识体系,已经全部建立了!
再往后的话……
陈言的目光,下意识落在了“当前攻坚节点21”一栏。
在看清节点名称后,他明白了过来。
好家伙,先前的种种猜测,在广义相对论的名字出现后。
算是直接得到了印证。
广义相对论和引力场,可不就是把他往统一场论上铺的路径吗?
也就是说他先前猜想的,系统的终极闭环,可能是经过统一场理论的。
一点也没有猜错!
但有一点,他有些不太确定。
统一场理论和可控核聚变之间,到底有着什么更深的关联?
因为在系统激活时,直接明确的终极目标,就是可控核聚变!
也就是说稳态运行,也只是过程中的一环……
摇了摇头,压下开始变得活跃起来的思维。
陈言再次打开“跨学科链路映射区”一栏。
面板上的解锁提示内容已经消失。
他略过子链路2和3中已经储备好,等着延续解锁的节点。
直接看向子链路4的内容。
【子链路4:高端材料研发工程】
【当前攻坚节点4-1:核聚变第一壁复合材料工程化合成方案】
【节点研究内容:
1、从电子-晶格层面,解决钨-硼-稀土复合材料的分子设计,完成核聚变第一壁复合材料分子设计与性能预测。
2、攻克粉末烧结、稀土掺杂均匀性、界面结合等工艺难题,完成核聚变第一壁复合材料实验室制备与工艺优化。
3、进行高温、高中子通量、热冲击、粒子溅射等极端工况测试,完成极端工况材料性能标定与寿命评估。
4、解决百吨级低成本量产工艺,从实验室制备走向工程量产,完成托卡马克装置装机测试,正式支撑核聚变商用稳态运行。】
【当前研究进度:1%】
【节点完成奖励:与前置核心节点相同】
【注1:极致溯源型思维同步增幅能力……】
【注2:在节点4-1攻坚完成后……】
在看到节点4-1的名称后,陈言不由得一怔,默默念了一遍名称。
“核聚变第一壁复合材料工程化合成方案……”
他没想到材料的子链路,竟然直接把核聚变第一壁复合材料,给拿了出来。
而且是第一个要攻坚的研究节点!
这倒是也符合可控核聚变这个终极目标。
在这个目标面前,其他的都是路过。
陈言继续往下看向节点研究内容。
四项研究内容,对应四个层级。
从设计到实验室制备,再到极端工况测试,以及最后的工程化量产。
路径清晰无比,四个层级逐层递进。
就是这个1%的当前研究进度,让陈言有些无语。
他好歹连着闭环了两个材料相关的理论节点了。
再怎么着,也不至于只有1%吧?
不过以他当前已经存档的知识体系来看。
进度越低,也越说明了研究的难度和复杂。
仔细地又看了一遍节点研究内容后。
陈言返回个人面板,打开了“当前攻坚节点21”一栏。
【解锁前置条件:
1、从等效原理、广义协变性原理出发,独立推导爱因斯坦方程→时空弯曲→测地线方程的完整闭环。
2、清晰界定广义相对论的适用边界与量子尺度的局限性。
3、能自主完成引力场方程的天文观测验证。】
【当前闭环进度:12%】
【逻辑状态:存在断点(尚未完成爱因斯坦方程的闭环推导)】
【节点解锁奖励:思维链路无断点,思维能力同步提升……】
【注1:在节点学习闭环过程中……】
【注2:知识体系100%闭环掌握后……】
看完节点21的内容后,陈言稍微松了口气。
广义相对论和引力场方程这块的内容,他可以暂时放一放。
或者是,换换脑子放松的时候,顺带着推一推。
毕竟爱因斯坦方程,也就是引力场方程,是爱因斯坦在1915年提出的。
这个节点的内容,也属于是基础知识体系的节点。
现在的他,得全力把各项子链路的研究节点给完成。
别的不说,至少得把可控核聚变的稳态运行搞定!
关闭了透明面板后,陈言随即开始整理核聚变第一壁复合材料的相关课题资料。
正好明天的结构设计验证时,汪肇他们也都会来。
可以直接把材料研究的课题,给确定下来。
所谓的核聚变第一壁,就是直接面对高温等离子体的装置面。
要承受的高热负荷,高通量中子辐照,氢、氦粒子轰击和溅射。
所以材料必须要具备高熔点、高热导率、低溅射率,还要有优秀的抗辐照和抗热冲击的性能。
这一块和偏滤器设计时,材料的考虑上,有一定的共同之处。
所以等到这项材料课题突破后,不仅可以用于核聚变第一壁。
还可以用于偏滤器靶板结构的使用。
而且在国防、航空航天、核工业这些,同样需要考虑高温抗辐照的领域,也一样可以应用。
算是不单单为核聚变打造的,是存在技术外溢优势的。
一般来说,钨的熔点就很高,而且溅射率很低,是一项材料选择。
但它存在低温脆性,还有再结晶脆化,中子辐照脆化这些问题。
简单来说,就是不够结实,容易变脆。
脆了就容易断裂。
所以要引入硼化物和稀土氧化物,形成弥散强化钨基复合材料。
也就是节点4-1中所说的钨-硼-稀土复合材料。
整个复合材料的分子设计,则要考虑细化晶粒,钉扎位错与晶界。
还有抑制再结晶和辐照肿胀,从而提升材料的综合性能。
当然,现在的陈言,也只能沿着节点4-1的思路,从电子-晶格层面简单分析一下。
具体分子设计和性能预测,是要从成分选择开始的。
可以选择的成分体系里,除了钨是确定的。
像稀土元素,可以选的就太多了。
不管是Y(钇),还是La(镧),还是Ce(铈)。
都是候选体系之一,都有可能就是这个复合材料的答案。
还有硼化物也是一样,六硼化物REB6,或者四硼化物REB4,也都是选择对象。
不过有一点,陈言是可以现在明确的。
那就是这一复合材料的设计原则。
首先就是第二相和W(钨)基体之间,热膨胀系数要匹配,这样能够降低界面热应力。
然后第二相在高温下,要能够保证热力学稳定,不与W发生有害界面反应。
最后则是提升综合性能这块。
第二相要能有效钉扎晶界,抑制再结晶和辐照诱导的晶粒长大。
第二相指的是材料中,所有不同于基体相的其他相的统称。
简单来说,钨就是基体相。
另外加入的硼化物和稀土元素形成的REB6,或者REB4,就是第二相。
然后硼化物和稀土元素的加入,要达到这样那样的目的,最终形成一个符合要求的材料。
沿着设计原则,陈言快速整理着相关的课题资料……
第二天一早,核物理与核技术国家重点实验室这里,就已经非常热闹了。
在昨天,陈言把结构工程设计整合的资料,发给李建钢过后。