高等研究院院長辦公室。

看著推門走進來的楊旭,陸舟停下手中的筆,向他投去了詢問的視線。

“分析結果出來了嗎?”

從口袋裡掏出了一隻隨身碟,放在了陸舟的辦公桌上,楊旭開口說道:“資料都在裡面。”

陸舟繼續問道:“原件呢?”

楊旭:“已經備份到了資料庫……有什麼問題嗎?”

陸舟:“銷燬掉吧。”

楊旭微微愣了下,不過也沒問理由,只是點了點頭。

“好的。”

看著辦公室的門重新關上,陸舟將隨身碟接在了膝上型電腦上,點開了資料夾,對著一張張圖片仔細觀察了起來。

昨天早上從地下實驗室出來之後,他便帶著幾塊從那個從燃料箱與溫度交換器之間的圓弧形雙層結構上取下的碎片,拿去楊旭那裡做了紅外光譜特徵峰分析,並且拍攝了透射電鏡圖片。

從幾張圖片上的情況來看,他的猜測確實被印證了。

碎裂的奈米陶瓷複合材料雖然已經脆化,很難推斷出原來的結構特性,但從它內部的碳殘留來看,基本可以斷定是某種對熱量傳導具有各向異性、且耐高溫的複合材料。

尤其針對內層材料的取樣,透過透射電鏡進行觀察,可以明顯觀察到幾個樣品內部的缺陷結構中,有氫元素的殘留。

就陸舟所瞭解的,大機率只有兩種情況,可能會造成這樣的結果。

一種情況是,這些氫元素是由穿透材料的中子衰變而成。

另一種情況則是高能質子束直接擊穿內壁,殘留在材料內部。

就材料內部的氫元素與腫脹結構基本分佈在淺層區域這一點來看,再比較中子與質子的穿透力,陸舟基本上可以推斷,這些腫脹結構大機率主要是由後一種情況導致的。

如此說來的話,那臺躺在他地下實驗室中的霍爾推進器殘骸,至少有九成以上的可能性,運用的是聚變核能。

而使用的核燃料,大機率是聚變反應放出質子的氚與氦三!

“果然是聚變電池!”

確認了這一猜測,盯著螢幕中的圖片仔細觀察的陸舟,眼中寫滿了興奮的神色。

不只是如此,他甚至可以基於有限的線索,大致推斷出這玩意兒採用的技術路線。

比如,從那個封閉的結構以及反應堆內壁的損傷情況來看,這個小型的聚變反應堆大概是一次性的。

即,將燃料直接整合在堆芯內,使用完後將整個堆芯直接拋棄。

這聽起來似乎有些浪費,但事實上這反而是最可行的做法。

如果不考慮高能質子束的轟擊以及少量因氚氚反應而產生的中子對材料造成輻照損傷,以及長期運營的經濟效益,很多類似於什麼液鋰中子回收系統之類的複雜設計都可以直接省略掉。

如此一來不但可以減小工程上的難度,還可以節省大量寶貴的空間。

畢竟航天器上的一平米,那可是連宇宙中心五道口都沒法比的。

至於遮蔽材料、加熱部件、熱交換系統、以及用於監測堆芯執行情況的觀測系統,這些比較昂貴的設計都可以整合在引擎本身上,和發電機組一同作為安裝堆芯的“電池槽”部分。

如此想來的話,這種一次性聚變供電結構的工程難度應該不會高的太離譜……

當然,這裡說的不離譜,僅僅只是相對於成熟的二代可控聚變技術而言。

如果用這種“用完了就扔”的可拋棄式設計理念來設計二代可控聚變反應堆的話,工程上的難度同樣大概不會很高,甚至會比採用DT聚變的STAR2示範堆還要簡單一點,只是發電成本會高的令人難以接受罷了。