實際上在談論起火箭發動機和火箭燃料的性能,腦海中都會出現如推力、熱值、推重比、燃燒溫度、排氣速度……等詞匯。</p>


    事實上,這些性能確對火箭的性能有著影響。</p>


    但又並不是最重要的性能指標。</p>


    假設把一個氣球充滿氣,使充氣口向下並鬆手,氣球便沿著一條銷魂而無法預測的軌跡飛向空中。</p>


    乍一看這似乎和火箭沒什麽關係,但其實二者有不少共同點。</p>


    都是密閉容器中的高壓氣體膨脹對外做功;都是以此來克服重力與空氣阻力並加速飛行;如果操作不當都會爆炸。</p>


    兩者的區別也隻不過是高壓的來源。</p>


    一個是氣球利用充氣過程來給氣體增壓,而火箭利用燃料的燃燒來產生高溫高壓。</p>


    之所以最後氣球會掉下來,還是因為內外壓強相等後氣體流速就降為零,氣球也就失去了動力。</p>


    因此這個排氣速度就顯得尤為重要。這個速度雖然不能和推力畫上等號,但是很大程度上體現了發動機的性能。</p>


    所以比衝對於發動機來說是非常重要的數據因素。</p>


    如果陳淵新設計的玄女號試圖衝出大氣層的話那麽就離不開衝壓發動機,但要想不借助二級推力在太空邊緣航行就離不開等離子發動機。</p>


    裝配著等離子發動機的玄鳥號是很容易突破到第二宇宙速度的。</p>


    火箭依靠第一宇宙速度衝出大氣層,但第二宇宙速度卻可以脫離地球的引力,也叫逃逸速度。</p>


    “但是我有個問題,等離子發動機目前還過於遙遠,相比之下離我們更近還是核動力發動機,現在各國都在進行核動力的相關研發,為什麽我們不跟著一起做?”湯宇達還是屬於那種比較嫩的研究人員。</p>


    當然他的這個問題並不是不對,實際上就現在國內正在往發動機邁進的計劃海外的不少國家都是大體知道的。</p>


    NASA在華夏這邊給到的巨大壓力下開始重新啟動了核動力火箭的項目,畢竟州國在六代機上已經輸了,他們不想再次被比下去。其他國家更是在不斷追趕,甚至有勢力直言要趕在華夏之前成為排在州國聯邦後麵的航天大國。</p>


    就連SpaceX太空探索公司也開始計劃實施二次載人航天的項目。</p>


    以往來說大國間都是各搞各擅長的科技。</p>


    可就因為華夏的一次次超越。</p>


    讓現在的局勢變得更像是華夏在引領著全球的科技發展走向。</p>


    誰都想來比個輸贏。</p>


    “核動力火箭目前來說確實是邁入航天領域的最優解,但它並不適合我們。”</p>


    陳淵要做的不隻是進入太空,他想的是在太空中航行,和其他國家相比,似乎是在同一個起跑線,可華夏的終點和他們並不一樣。</p>


    “你想想,火箭為什麽那麽重?還不是燃料占絕大部分。”</p>


    “一個核動力發動機推力是普通發動機的十倍,可一個核動力發動機才放多少燃料?減掉這一部分,火箭都能一次把幾百上千噸的物資帶入太空。”</p>


    陳淵的話讓湯宇達驚醒,原來老陳不隻局限於進入太空當中。</p>


    在其他大國爭相開展航天項目時,他們信心滿滿這次絕對能夠領先華夏。</p>


    可他們根本就想不到,雖然提前進入了終點,可後來居上的陳淵要比他們走的更遠。</p>


    在長達數月的時間裏,國際上的交流似乎變少了許多,每個人都好似宅在家裏搗鼓著各自的航天重器,但陳淵卻偏不和他們一起走,反而是將賽道挪到了外骨骼上。</p>


    馬國棟帶著手底下的研究員在高分子實驗裏開展了一次又一次的實驗突破,卻頻繁遇到難題,在看似是條死路的局勢下,陳淵忽然有了重大發現。</p>


    碳納米合金因為分子排斥的原因無法組合成型,在對馬國棟提供的研究分析上陳淵發現他似乎想到了組合材料的辦法。</p>


    那就是研發一種分子粘合劑。</p>


    之所以會產生這樣的想法,還是在龐大的實驗數據中發現的。</p>


    如果說碳納米合金的分子是兩個正級磁鐵,陳淵所設想的解決方式便是在兩排磁鐵中間放置一排負極磁鐵,那麽左右兩邊的磁鐵便能完美的吸附組合。</p>


    </p>


    這是在宏觀理論上的假設,但在微觀上確實能實現。</p>


    因為陳淵發現柔性抗熱材料中正好有這種物質。</p>


    這正滿足了他一開始試圖將兩種材料相結合產生新材料的想法。</p>


    “沒想到困擾我們這麽久的難題其實從一開始就有了正確答桉!”陳淵有些激動,當即立馬帶領著高分子實驗室開展了新一輪的研究。</p>


    材料學絕對是一項非常有魅力的研究。</p>


    馬國棟發現陳淵要比自己想象中更加聰慧。</p>


    在進過了半月的研究後,第一款融合材料終於在高分子實驗室誕生。</p>


    陳淵命名為碳炔C2材料。</p>


    它的結構是碳原子聚集在一起形成的鏈。</p>


    其中包含著柔性材料部分子。有著其一半的抗熱性。</p>


    理想硬度更是達到鑽石的40倍,石墨烯的20倍,是有史以來製造硬度最強的材料!</p>


    “碳炔C2擁有非常高的硬度,或許會成為未來宇宙飛船最理想的材料!”馬國棟激動地顫聲說道,目前碳炔材料還在試驗階段,一旦研製成功,它高達40倍鑽石硬度的強度會讓它成為製造宇宙飛船外殼的首選材料!</p>


    不過就目前來說,碳炔C2已經能夠滿足陳淵對外骨骼製造的需求了。</p>


    “如果這種材料一旦能夠批量生產,可以廣發用於航天、軍事、工業領域,對於航天、軍事、工業領域的促進作用,其作用是不可估量的!”周圍的研究員更是說出了碳炔對社會發展的重要性。</p>


    “甚至有可能超過核武器鈾的發現!”有人驚喜地喊道,這些研究員一開始根本就沒想過能研製成功,隻是按部就班的工作,可沒想到自己居然不覺間參與了如此重大的項目。</p>


    對於碳炔C2的突破陳淵自然很高興,可看著手中測試得出來的可怕數據時,不禁開始擔憂了起來,“雖然很高興碳炔C2研發成功,可以正式啟動下一項計劃,但科技上的進步也是兩麵性的,如果這項技術一旦成熟,也有可能給人類帶來毀滅性的災難!”</p>


    陳淵深刻的意識到,碳炔C2必須要列入管控範圍當中!</p>


    一</p>

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