学者综合症 第54节(3 / 7)

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  “谁来说说霍尔推进器的制动原理?”

  刘玉珍忙道:“我知道,利用霍尔效应,在环形通道内形成电子漂移的霍尔电流,电离推进剂并加速喷出。效率比化学推进器高得多,是现在深空探测的主力推进技术之一。”

  “对。”辛从南赞许地看了她一眼,继续解释:“但传统霍尔推进器有个绕不开的坎——环形喷射通道。通道的管壁通常由绝缘材料制成,比如硼化钛之类的。但问题就出在这管壁上……”

  他在操作台上敲打几下,将大屏幕切换成一个霍尔推进器的3d模型,示意研究生们都上来,讲解着:

  “你们看,在放电过程中,高能离子和电子不断轰击管壁,时间一长,材料就会被溅射、腐蚀,性能逐渐下降,寿命也就受到了限制。”

  “而且,管壁材料本身的性质,比如二次电子发射系数,也会影响放电的稳定性和效率。这就像一辆跑车,发动机再好,车架却容易生锈,跑不了多久就得大修。”

  韩漓也跟着凑近仔细观察模型,再结合韦乐言的新研究,发现自己听懂了“无壁霍尔推进器”的核心原理。

  与柏瑾之对视一眼,他也正露出恍然大悟的神情,显然也懂了。

  此时,研究生们似乎也都听明白了,纷纷出声询问:“所以,无壁霍尔推进器,是指去掉了这个管壁?”

  “没错!”辛从南再次将大屏幕调回韦乐言的实验室,看着桌上那台仪器,他的语气里充满了骄傲:

  “这正是我让乐言研究的核心突破点。如果能不再依靠物理管壁来限制边界,没有了材料腐蚀的问题,放电性能更加稳定,寿命自然就大大延长了。”

  “你们看这个小型化的版本,体积只有传统同功率推进器的三分之一,但理论寿命预估能达到十倍以上!”

  他说到此处,觉得太武断,又补充道:“具体还要等乐言上交实验数据。”

  辛从南院士向学生们讲解的时候,大屏幕中,顾玺也收回了触碰机身的手指,对韦乐言道:“不太行,磁势垒结构小型化后,边缘效应太明显,等离子体容易泄漏。”

  “……”众人瞪向顾玺。
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