毕竟托卡马克装置内部的温度高达上亿度,普通材料根本承受不住这种高热量。
即使是磁约束控制,不用直接接触,但是热量是会传导的,根本不可能消除多少热量。
在如此高的热量下,普通材料难以承受这种热量,会造成周围的装置直接损坏。
所以尽管已经知道了制造的方法,但是材料的缺失,还是让托卡马克磁约束核聚变反应堆无法成功运行。
而林宇这边的星际时代材料,虽然性能很好,但是对比上亿的温度,也只是坚持时间长点而已。
而直到简并态材料出现之后,结合之前的超导材料,才让这项技术得以继续研究下去。
否则整个项目都会陷入停滞状态,先结局材料的问题。
而随着新型材料研究成功之后,随之而来的问题就是材料性能太好,加工难度太大。
普通的金属切割已经无法对其造成伤害,只能使用激光装置对这种材料进行切割,焊接。
也正是因为难度太大,导致第一座托卡马克装置建造缓慢,直到今天才算完成整体的建造。
剩余的一些辅助设备制造起来简单了很多,所以在等待最后辅助设备到场安装的时间里面,月球能源中心第一期顺利完工,开始并网发电。
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即使是磁约束控制,不用直接接触,但是热量是会传导的,根本不可能消除多少热量。
在如此高的热量下,普通材料难以承受这种热量,会造成周围的装置直接损坏。
所以尽管已经知道了制造的方法,但是材料的缺失,还是让托卡马克磁约束核聚变反应堆无法成功运行。
而林宇这边的星际时代材料,虽然性能很好,但是对比上亿的温度,也只是坚持时间长点而已。
而直到简并态材料出现之后,结合之前的超导材料,才让这项技术得以继续研究下去。
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而随着新型材料研究成功之后,随之而来的问题就是材料性能太好,加工难度太大。
普通的金属切割已经无法对其造成伤害,只能使用激光装置对这种材料进行切割,焊接。
也正是因为难度太大,导致第一座托卡马克装置建造缓慢,直到今天才算完成整体的建造。
剩余的一些辅助设备制造起来简单了很多,所以在等待最后辅助设备到场安装的时间里面,月球能源中心第一期顺利完工,开始并网发电。
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