第三百九十九章:上天都在帮助他们!
书迷正在阅读:与男神被迫同居后(1V1) , 月落星河(校园nph) , 水仙百合(GL,BG三角) , 炮友翻车後 , 焦渴 , 一个无聊大学生的日记 , 不知名依赖 , 蠢蠢的爱 , 南风缘 , 汹涌爱意(兄妹高h) , 拍拖未遂(青梅竹马1v1) , 《男校舍管不好当》
当然,50W/m·K的导热系数,在一些特种陶瓷里面并不算什么。 比如碳化硅SiC陶瓷基材导热率能达到120-490W/m·K,氮化铝AlN陶瓷基材的导热率为170-230W/mK。 这两种陶瓷基材算是陶瓷基材中导热系数最好的了,不过它们的耐高温程度都不够。 绝大部分的碳化硅一般超过1600度就会融化,而氮化铝最高虽然可稳定到2200度,但依旧达不到3000度的要求。 当然,如果仅仅是温度不达标的话,通过水冷设备还是可以维持住温度的,关键点在于中子辐照对于金属键的破坏。 氧化铝虽然是陶瓷材料,但铝金属键是核心支撑键,中子辐照对金属键的破坏尤为明显。 至于碳纳米管材料和碳纤维材料,虽然在无氧的环境中能抗住超过三千度的温度,但单纯的碳材料对氘氚原料的吸收问题太严重了。 导致纯碳材料,如石墨烯、碳纳米管很难应用到第一壁上面。 至于赵光贵他们研究出来的这种增强复合型材料,在无氧的环境下,能抗住超过三千四百摄氏度的超高温。 这一数值,如果是在纯金属中进行比较,也就钨能比得上了。 如果是合金的话,距离五碳化四钽铪Ta4HfC54215摄氏度的熔点还是有一些距离的。 不过应用在可控核聚变反应堆的第一壁上,足够了。 最关键的在于对氘氚原料的吸收,这一点从检测结果上可以看出,这种复合型材料,除非是携带高能的氘氚离子失控撞击到材料表面,否则并不会与材料本身结合反应。