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接三个方向。现在我跟各位汇报一下,天工现有的技术底子,以及接下来打算怎么推进。”
    第一页投影亮起——高温材料。
    杨钧宁拿起激光笔,红点在幕布上的钛合金晶体结构图上缓缓移动。
    “天工集团现有的钛合金复合材料,耐高温极限是两千摄氏度。核聚变装置的第一壁,需要承受的是上亿度的等离子体热负荷。所以光靠钛合金不够。”
    他翻到下一页,是一张元素掺杂的分子结构模拟图。
    “我们的思路是两条腿走路。第一条,在现有钛合金基础上进行元素掺杂改性,引入铪、锆等元素,将耐热极限推到五千度以上,用于聚变堆的中子屏蔽层。第二条——”
    杨钧宁顿了顿,激光笔指向另一张图:“研发全新的碳化硅纤维增强复合材料,目标耐热极限一万度以上,用于等离子体直接接触的第一壁。”
    坐在第二位的温启良原本低着头在看笔记本,听到这里,笔尖在纸面上停住了。
    他抬起头,老花镜后面的眼睛眯了一下。
    “碳化硅纤维的方向你们做到哪一步了?”
    “实验室阶段。”杨钧宁转过来面对他,“纤维编织工艺和界面涂层的配方已经有初步数据,三个月内出第一批样品。”
    温启良点了点头,没再问。
    但杨钧宁注意到,他在笔记本上记了几笔。
    第二页投影亮起——电力储能与脉冲功率。
    “固态电池的能量密度目前是现有锂电池的五倍,瞬间放电峰值可以满足任何功率的脉冲需求。但核聚变点火需要的不是‘瞬间’,是‘瞬间的瞬间’——要在几纳秒内释放出相当于一个小型城市的用电量。”
    翻到下一页,是一张脉冲功率系统的拓扑图。
    “天工的计划是在固态电池基础上,研发超导磁储能系统。用超导线圈将电能以磁场形式储存,需要时在纳秒级别释放。目前2纳米芯片控制的开关系统已经完成了初步设计,精度可以做到皮秒级。”
    角落里一个白发老者忽然开口了:“超导磁储能?你们有低温环境?”
    “液氦冷却系统已经在天工的量子通讯实验室里跑了一年多了。”杨钧宁转向他,“温区控制精度正负零点零零一摄氏度。”
    老者的眉毛挑了一下。他旁边的人低声问了句什么,他摇了摇头,没回答。
    第三页投影亮起——智能控制与运算。
    这一页杨钧宁讲得最快,因为在座的都清楚天工的量子通讯和2纳米

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