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个概念就有问题,石墨烯作为阴极的添加剂,可以提升充电速度,这倒是没错,但也有一些副作用,好坏难以评估,还没哪家电池公司为了那点充电效率去烧钱。至于石墨烯作为阳极,似乎在理论上对电池容量有很大提升,但单层碳原子结构带来的大比表面积,又背离现有电池的工艺原理。
“石墨烯材料目前可以期待的前景是柔性电子屏幕,柔性电子元件以及与硅晶体混合制造新一代计算机芯片等等方向,石墨烯电池需要推翻现有电池工业体系才能实现,并且效能跟现有电池依旧处于同一量级。”
就在晓棠和夏鸣唠叨的这几分钟里,千颜也已经给出了评估报告。
晓棠叹道:“我看啊,还是核电池的方向保险一点,当然,搞这个就有现实风险。”
核电池倒的确可行,至少在宇航领域已经投入实用了。华夏的“天宫三号”空间站就用了核电池,七年前登上火星的美国好奇号火星车,装的也是核电池,所以没有太阳能板,当时还真让不少人很好奇。
核电池也没那么可怕,以前老式的心脏起搏器,也是用的核电池。
不过核电池分两类,一类是靠辐射提供电力,一类是靠热能转换电力。前者的功率小得可怜,要用作动力,只能用后者。后者材料一般是钚238,需要将热能转换为电能。
“1千克钚238热功率等于570瓦功率的电炉,好奇号火星车的核电池装置重45公斤,发电功率140瓦,卡西尼-惠更斯号土星探测飞船的核电池,发电功率880瓦。在现有基础上做改进的话,500公斤的核电池组可以实现3千瓦发电功率。”
“但要推动10兆瓦VASIMR做到两个月内平均时速10.4万公里,还远远不够,整个探测器的设计总重是1.2吨,如果探测设备为200公斤,10兆瓦VASIMR的设计重量就不能超过500公斤,分析200千瓦VASIMR的结构和重量,在十五个月内实现这个目标的可能性不到20%。”
“另外,在公开资料里,具备钚238规模生产能力的只有美国,年产量不到1公斤,属于国家核心战略资源。同位素钚239用于核武器制造,生产成本为每克5000美元,钚238的生产成本至少是239的两倍以上。”
“即使美国愿意出售钚238,也不容许出境,只能将发动机和探测器全交给美国,由美国总成和发射。”
千颜的分析断绝了夏鸣用核电池的念头,正看着AR视野里千颜列出的各种电池技术,千颜又道:“如果把探测器的重量限制在500公斤内,并且让火箭送到4万公里的高轨道,赋予探测器足够的初速,那么用改进后的太阳能电池技术,200公斤的太阳能电池组可以为300公斤的1兆瓦VASIMR提供动力,让探测器在90天内飞临智神星。根据我所搜寻的学术资料分析,可能性在70%以上。”
千颜果然不愧是强大的GEI,理解了夏鸣的通盘构想后,运用近于人但更快更准确的思维能力,找到了一个勉强可行的方案,只是……
晓棠问:“探测设备,还有控制系统怎么办?”
夏鸣眼里闪起光芒,他看到了希望:“从电池和发动机上挤出100公斤的余量,神经元芯片做控制系统,重量很少,探测设备……只要摄像头和探照灯就行了。”
“千颜MINI!?”晓棠也明白了:“好办法,就是不好跟你招揽的那些人交代。而且,万一不是像集齐三个组件那样,只靠看的就行了怎么办?”
夏鸣说:“这是第一步,越快越好,第一步跨出去的时候,我们马上准备第二步。如果只用看的就行,那是我们运气好,不行的话,第二个探测器也能接着上天,我们甚至得准备好第三步,把人送过去。”
太阳能电池也只是应急,并不意味着在能源方面可以松手了,夏鸣依旧得尽快在能源技术上有所突破,不然无法支持第二步计划。
“这可是大把大把的钱啊,希望我们那几家公司能撑得住”,晓棠幽幽一叹。
夏鸣淡然道:“砸锅卖铁也得干啊。”
第二天,跳板项目组的成员们喜滋滋地接通了千颜,然后收到了夏鸣的语音邮件。
夏鸣的声音有些沙哑,但说的事情却让大家欢欣鼓舞。
计划更改,先着手研制1兆瓦的VASIMR,这个难度就不高了,有超级GEI在,设备材料齐全,只需要最多半个月搞可行性验证,如果一切顺利,可行性验证直接转到实机制造,乐观估计最多两个月。
接下来的指令却让他们目瞪口呆,搞定了1兆瓦的,接着搞10兆瓦!
“小夏真的是疯了啊”,东方胜嘀咕着,可他和所有人一样,楞了一阵子后,脸上升起比刚才还灿烂的笑容。
不再是一次疯狂的赌博,而是稍稍变得正经了一些,周期又更长,对科学家来说,当然是大好事。
不过负责火箭总成的却在嘀咕,夏鸣只给了控制和探测系统100公斤的质量指标,这能干什么?(未完待续。)