第一百八十五章 震撼全球的一小步! (第11/13頁)
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空氣薄膜並不是均勻分佈的,而是呈現爲鱗片狀分佈,由內至外,由高到低排列。
當熱量打在薄膜上的時候,熱量就會通過薄膜表面的微小縫隙擴散出去。
通過擴散方程很容易就可以計算得到大致的溫度剖面。
這就讓材料承受的溫度,相比於核聚變等離子體的上億度高溫少了三到四個數量級。
而這種耐高溫納米材料本身的分子結構類似於碳化硼陶瓷。
現如今人類掌握的碳化硼陶瓷,顯微硬度大約爲mpa,有着很好的耐酸鹼性,膨脹係數也比較小,大約在四點五乘十的負六次方攝氏度。
而系統給出的耐高溫納米材料相關數據,則要比這種碳化硼陶瓷更加優秀。
顯微硬度達到mpa以上,同時熱膨脹係數達到了十的負八次方攝氏度。
這就讓這種材料擁有了更好的熱穩定性,可以以更高的效率吸收過熱逃逸的中子,同時不像碳化硼陶瓷一樣本身較爲脆弱。
雖然說是納米材料,不過看完技術資料以後,白凡倒覺得這其實應該被稱作一種複合材料。