算的等效能量密度,是当前最优量产的固态锂电池的数千倍;功率密度甚至更高,因为它的放电时间窗口可以压缩到纳秒级,而化学电池在那种时间尺度下根本来不及反应。
组长又测了循环寿命。连续一千次满功率脉冲放电后,电池的容量衰减不到百分之零点三。它的储能机制不是化学能,不依赖锂离子在正负极之间来回搬运,而是黑砖特有的层状电子轨道在物理态下的直接电荷存储——这是萤在资料包中给出的解释,能源组用了整整两天才勉强理解了前两页。他在测试报告上签字时,手在抖。不是因为激动,是因为他知道这意味着什么。
作为Z箍缩聚变领域的资深工程师,他比任何人都清楚,这个方案卡在什么地方——不是理论,不是等离子体物理,甚至不是约束磁场的设计,而是电。Z箍缩需要在百纳秒级时间内将数百万安培的脉冲电流注入负载,驱动金属丝阵列或气体套筒的内爆。人类现有的储能手段——电容器组、脉冲发电机、飞轮储能——要么体积庞大如房屋,要么功率密度不够,要么重复频率上不去,每次放电后需要漫长的充电等待。而这种指甲盖大小的电池,单颗就能提供满足小型Z箍缩实验所需的瞬时功率。并联阵列之后,可以做到每秒数十次的重复频率。
3月13日上午,光学组。
他们把黑砖微粒按萤提供的配比融入特种晶体材料,制成了一枚实验级激光发生器。尺寸不过一节五号电池大小,发出的激光肉眼不可见。测试流程启动时,负责测量光电转化率的工程师以为设备出错了。输入电能一千瓦,输出激光束测量值为九百五十瓦。他重新校准了功率计,重启了整个测量系统,再次测试。九百五十一瓦。转化率最终稳定在95%——输入的电能几乎全部变成了光。
在此之前,人类最先进的激光系统也只能做到30%到40%的效率。剩下的能量全部以废热形式耗散,需要庞大的冷却系统来维持运转,功率越高,散热压力越大。95%意味着废热几乎可以忽略不计,意味着同样输入功率下可以输出三倍以上的激光能量,意味着激光器可以做得更小、更轻、功率更高。
围观测试的人群里,一位来自某军工研究所的材料专家站得很靠后,始终没有挤到前排。他是两周前被调来支援织女项目的,专长是光学晶体掺杂工艺,被分配在光学组做辅助工作。此刻他盯着测试腔里那枚不起眼的激光发生器,脸上没什么表情,但右手无意识地反复摩挲着下巴——那是他脑子在高速运转时的习惯动作。他本职工作是做高能激
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