外骨骼结构图瞬间被替换,
一套复杂到令人头皮发麻的装置图纸瞬间铺满了整个视野!
图纸中央,清晰地标注着核心组件——钯-氘电化学催化聚变装置。
核心反应腔室采用多层嵌套的特殊合金结构,
内部是经过纳米级精密蚀刻,具有特定晶面取向和缺陷分布的钯阴极阵列,
图纸上标注了极其严格的晶格参数和表面处理工艺。
电解系统的高纯度重水循环路径被设计成复杂的多级涡流模式,
电解电极的材质、形状、间距以及施加的电流和电压波形,
都标注着精确到小数点后几位的参数。
紧贴反应腔室壁的,并非传统的热交换器,而是一种多层复合的“直接能质转换膜”,
能将聚变释放的能量高效转化为电能,效率标注高达95%以上。
虽然图纸标注预测的辐射水平极低,
但依然配备了基于新型拓扑绝缘体材料的多层屏蔽,
以及超高灵敏度的中子、y射线原位探测器阵列。
整个装置的设计,充满了对现有物理理论的挑战和超越,
它不像一个猜想,更像是已经被无数次验证过的成熟方案。
“这是?”
“钯阴极重水电解,
但参数量子隧穿增强和直接能质转换完全颠覆了过去的实验设计思路,真的可行吗?”
一位头发半白的教授冲到屏幕前,嘴唇微微颤抖。
“这晶格应力场的设计...通过特定电场和机械应力耦合,
在钯晶格内制造出高度局域化的,动态变化的超高压力点?这思路也太疯狂了!”
另一位材料学专家喃喃自语,仿佛看到了新世界的大门。
......
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