在小新的配合下,采血很顺利。
后续就是基因分离,重新分离出巨老鼠的血清蛋白,基因蛋白。
三天时间一晃而过。
郭浩眼神之中满是兴奋。
这三天时间,在小新机械臂的帮助之下,郭浩将巨老鼠几乎是重新解刨了一阵。
这只巨老鼠的基因,已经是在鼠科的程度上,发生了巨大偏移。
不是返祖!
是进化!或者叫变异变得更贴切一些。
这只巨老鼠体内属于老鼠的基因链已经占比不算太高了,和老鼠族群的基因吻合度,不超过百分之七十!
这已经可以说是很惊艳了!
按照基因学上的定义,生物圈内所有生物,一般来说,哺乳动物之间基因吻合程度,都是超过了百分之八十的!
百分之七十,一般都是哺乳动物和鸟类之间的基因区别了!
完完全全的跨物种了!
基因变异达到了跨物种的程度!
厉害啊!
郭浩眼神之中全是满意。
能够达到这种程度,说明二型基因药剂,强度比自己预计的还要更厉害!
有了这玩意儿,自己对应生物,对于基因的研究,就可以更深入了!
郭浩微微有些兴奋。
不仅如此,他在这只巨老鼠身上,还找到了一些基因强化的痕迹,或许可以用于三型基因药剂的开发。
在郭浩的展望之中,单纯的基因变异,并不是他的追求。
他追求的是一种类似于生命之水的基因强化。
但就目前的研究结果来看,这一切,还任重而道远。
想到这儿,郭浩微微叹了口气。
这东西一时半会儿解决不了,郭浩给几只其他生物注入了二型基因药剂,包括昆虫,鸟类,蛇类,还有其他哺乳类生物。
注入完药剂之后,郭浩让小新密切关注这些生物的异变。
做完这些,郭浩继续开始头疼第一壁的材料。
可控核聚变反应堆那边传来消息,除了第一壁以外,其他的地方都已经修复完毕了。
接下来就是第一壁材料了。
钨合金的抗高温效果和抗中子辐照的效果,其实已经是非常不错了。
但是问题还是那样。
热堆积还有金属疲劳。
然后中子辐照,持续性的粒子冲击,也是个大问题。
钨合金……扛不住。
按照郭浩的计算结果,也许钨合金在最佳配比之下,可以抗住一段时间,也许是几个小时。
但……一天,两天,乃至一年两年。
郭浩对于这种材料,没有任何的信心。
ITER使用的方案里,用的也不是钨合金。
他们使用的是铍装甲板覆盖面对等离子体区域,承受 4–5 MW/m2 稳态热负荷,通过水冷维持表面温度 500°C–700°C。
钨作为偏滤器,并且采用铜铬锆合金热沉,结合水冷实现高效散热。
铍装甲才是核心。
配合上水冷散热,这确实是一个不错的方案。
但按照郭浩建模和数学推算。
他们这个方案,在时间还短,比如半个小时,一个小时内,遇到的中子轰击强度不会太高。
瞬态温度也不会持续太长时间。
所以,基本上没事。
但是更长时间……和自己目前采用的钨合金方案,几乎是一样的。
不靠谱。
冷却散热也需要,同时还需要解决好热堆积和中子轰击的问题…………
还需要解决瞬态温度超过五千度的问题……
嗯……
郭浩稍稍沉吟了一下。
他其实很看好相变材料吸收瞬态热冲击这个方向,但是这种材料的缺陷同样很大。
长期,稳定。
有点太难了!
或许只能从纳米镀层这个角度来解决。
此时郭浩突然想起,自己为五代机做的隐身涂层材料,耐高温的纳米镀膜材料!
也许这也是一个非常不错的角度!
第一壁的材料,也许没有那么的复杂!
用氧化物弥散强化钢配合上纳米晶钨的镀层。
虽然纳米晶钨在高温下容易脆化,但是纳米晶钨同样可以进行再次合成!
郭浩想起自己制作五代机隐身纳米镀层材料时候遇到的那些问题。
他的眼神之中露出强烈的兴奋。
也许能行!
氧化物弥散强化钢简称ods钢,工作温度可达700°C,优于传统不锈钢且强度本身很高,再加上能抑制中子辐照引起的空洞肿胀。
效果其实很不错,只是无法抵抗瞬态超过五千度的高温。
即使有冷却系统的帮助,但依旧是不够。
所以镀膜能够解决这个问题!
他迅速的坐到了一旁的桌子上,开始迅速的计算设计镀膜材料。
接下来的十几天时间。
郭浩让可控核聚变中心,更改了第一壁的材料,全都改成了ods钢,然后采用钨合金作为包体,还有镀膜材料。
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