第331章(2 / 2)
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“……”
“诶,你们快看,直播间换人了!”
就在全国人民一脸懵的时候,一位航天领域的老教授接过了主持人的话筒,开始为观众解疑——
(直播画面稳定在苍龙一号入轨实时画面,镜头切回演播室,主持人侧身,邀请身旁头发花白、身着正装的老教授上前,演播室背景屏同步切换成可控核聚变火箭原理示意图)
主持人:“各位观众,此刻苍龙一号已经顺利进入预定深空轨道,发射任务取得圆满成功!相信大家和我一样,内心满是震撼与疑惑——这枚全球首枚可控核聚变重型深空运载火箭,到底实现了怎样的技术突破?接下来,我们有请航天航空领域资深专家,H大航空航天学院的苏秉文教授,为大家带来专业解读。”
苏教授微微颔首,走到解说台前,目光看向镜头,语气沉稳平和:“各位观众朋友们,大家好。”
“刚刚我和大家一起,见证了苍龙一号冲破大气层、驶入宇宙的全过程,心情同样无比激动。”
“在这里,我可以明确告诉大家,此刻在太空中平稳运行的苍龙一号,是人类航天史上,第一枚以可控核聚变作为核心能源的重型深空运载火箭,它的成功发射,彻底改写了人类深空探索的篇章。”
“我知道,此刻全国观众心里最大的疑问,就是可控核聚变这项成果什么时候研究出来的?为什么要应用在火箭上?”
“接下来,我用大家能听懂的语言,一步步拆解这项看似遥不可及的技术。”
“首先,我们要明白,可控核聚变被称为『人类终极能源』,原理是模拟太阳内部的核反应,让氘氚等轻原子核在超高温、高压环境下聚合,释放出远超化学燃料的巨大能量。”
“以往我们的航天发射,依赖的都是化学燃料,推力有限、续航极短,只能完成近地轨道、月球探测等近距离任务,想要真正迈向深空,燃料永远是无法突破的瓶颈。”
“而可控核聚变的能源密度,是传统化学燃料的数千万倍,推力、续航能力呈几何级提升,这也是苍龙一号被定义为深空运载火箭的核心原因。”
“但在这里,我必须要告诉大家,可控核聚变的工程化应用,尤其是航天级应用,难如登天——整个项目的推进,是我国两支顶尖科研团队通力协作的成果。”
“余寒,余院士,作为我们国家核工业和量子物理领域的泰斗级科学家,他是负责这个可控核聚变的技术研究。”
“而航天应用的总体研发、苍龙一号的装置设计,都是由咱们国家的另一位泰斗——”
说到这里,苏教授忍不住笑了一下,“谢知,谢院士牵头负责。”
“余院士带领数百名科研人员,耗时近五年,攻克了等离子体约束、聚变能量转化、航天级反应稳态控制等一系列核心难题,搭建起了完整的聚变火箭系统框架,解决了从0到1的工程可行性问题,没有余寒院士团队的深耕,就没有可控核聚变在航天领域的落地可能。”
“技术框架搭建完成后,横在整个项目面前的最大难关,就是极限材料。”
“这也是我要重点跟大家讲解的部分——可控核聚变反应,核心温度高达上亿摄氏度,地球上绝大多数材料,在这种温度下都会瞬间气化、消融,想要把聚变反应『装』在火箭里,实现稳定约束与运行,必须有能扛住极端高温、强辐射、高热流冲击的极限材料,这也是全球所有核聚变研究团队,都无法突破的技术壁垒。”
“而这个壁垒,被我们年轻的科研团队打破了——苍龙一号所使用的全部极限材料,均由世知研究所的谢教授研发完成。”
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