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热交换器也会全力运转,提高热电转换效率,加速热量的散发。这种主动循环液冷系统能够在短时间内有效地降低发射装置的温度,防止其因过热而损坏。
除了主动循环液冷系统,托尼还在发射装置的关键部位嵌入了相变材料。
相变材料是一种能够在特定温度下发生相变(如从固态变为液态或从液态变为气态)并吸收或释放大量热量的物质。
托尼选用的相变材料具有合适的相变温度,当发射装置温度升高到接近其相变温度时,相变材料会开始发生相变,吸收大量的热量,从而起到缓冲温度上升的作用。
例如,在发射等离子射流时,发射装置的温度会急剧升高,相变材料会迅速从固态转变为液态,吸收大量的潜热,使发射装置的温度上升速度减缓。
当发射过程结束,发射装置温度逐渐降低时,相变材料又会从液态转变回固态,释放出之前吸收的热量。
这些释放的热量可以通过主动循环液冷系统进一步散发出去。
相变材料辅助冷却系统与主动循环液冷系统相互配合,形成了一个高效的冷却体系,能够更好地应对发射装置过热过载的情况。
在太空环境中,由于没有大气层的阻碍,辐射散热是一种非常有效的散热方式。
托尼充分利用了这一特点,对太空武器的发射装置进行了精心的辐射散热设计。
 
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