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員嘆了口氣。

另一名研究員也接著話茬說道,“串聯模組對小型反應堆功率小的問題增益不大,想提升功率就只能增加反應爐內鈾235的丰度,不過它丰度越高,需要的保護層和水冷層就越厚,難辦啊。”

“它目前的體型就已經是極限了,再減小的話要麼功率不堪用,要麼安全係數太低,太空電梯很快就完工了,估計能勉強透過轎廂送上去,不過現在看它很難當轎廂的驅動。”

一名年紀稍小一些的研究員看向老研究員,“現在只能等材料學有新的進展,解決掉反應堆防護層的問題,如果能有抗壓強度更高,密度更小的板材,或者降溫效果更明顯的水冷液,這個肯定還能更小。”

林軒不由得在心中苦笑,繞來繞去,這活又落到自己頭上來了,不過也是,理論材料設計工程,這幾項在現代研究中缺一不可。

宿舍中的林軒睜開了眼睛,端起安神茶喝了幾口,長長的出了一口氣,一邊摁著頭皮一邊開始思考板材的問題。

材料學想要有所突破,難度比其他幾項都要高的多。

宇宙奧秘是有規律的,數學就是探尋奧秘的過程,只要有跡可循就可以透過計算解決,所以理論往往是科研程序中推進最快的。

而設計是需求的產物,有了需求,自然就有目標,以現有的材料屬性與理論知識做出合理的設計,只要把控好細節,計算好其中的每個變數,那就必然是好的設計。

而工程是將設計落地的過程,未知的東西相對是最少的。

材料就不同了,元素週期表至今都尚有幾種元素沒被發現,各種同位素,化合物加起來數不勝數,而材料學是在無數化合物組成的混合物中尋找平衡。

比如適用範圍最廣的鋼,含碳量稍有變化,屬性上就是天差地別,想尋找其中最佳的平衡點難之又難。

藍星上並不是沒有符合屬性要求的合金,密度更小,抗壓能力更強的合金有很多,但想要量產,勢必要先控制成本。

如果一個功率並不高的小型反應堆造出來就要好幾億,帶來的收益比成本還低,那它就沒有什麼價值。

沒人不知道銀的導電性比銅鐵強的多,但大多電線的導電材料都是銅鐵。

“哪裡有便宜皮實的材料呢……”林軒摁著發疼的腦袋,滿臉愁容。

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