超导薄膜能够让磁强强度提升30%以上,足以解决传统装置强磁场需要依赖液氦的局限。
“但这并非我们独有的优势。”
许青舟叹了口气,“现在各个托卡马克装置实验都在提速,留给我们的时间不算多。”
算是有得有失吧,超导薄膜的专利卖出去,解决了他们资金问题,国内企业受益,而且夏国在超导薄膜领域的话语权急速提升。
坏处也很明显,无法拉开技术代差,竞争对手也有了这个技术。
“现在最起码已经建立起了技术壁垒,短时间内达成这样的成就,也该满足了。”
许青舟心态很好,作为挂逼,在竞争方面莫名地有自信。
他摇摇头,把注意力放在实验方案上,聚变组的技术集成路线目前已经比较清晰。
高温超导磁体,负三角形度等离子体,亿度千秒控制算法,毫秒级电源系统,微通道冷板散热,最后到氚增殖燃料循环。
第一步,超导磁体还在设计中。
同步推进的还有紧凑型等离子体建设,而他们选择的是其中的三角形度等离子体。
这其实只是目前理论中的一种技术,他们的实验算是首次在使用这种技术。
负三角形度等离子体通过“弯曲部分朝向中心”的独特形状,扩大偏滤器区域30%,在相同装置体积内容纳更多等离子体。
就是第一次使用,还存在不少技术不确定性。
他的目标,实验堆建立起来的第一次放电,等离子体温度和时间就得达到1亿℃+千秒级稳态。
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