微微顿了顿,这位杨院士接着道:“其实在航天技术上🆗🏰,除了化学燃料,我们也一直在积极寻找替代性🁘🆁空间动力来源,以使航天发射和航天器在轨运行更高效、更经🇁🕪🌘济。”

    “然而就目前的技术💭💭来看,化☐学燃料在大气层内依旧是我们唯一的选择。”

    “至于电推进,老实说,目前的电推进,除了能在外太空供卫星和空间站用用外,在大气层内,🕴它连一颗鸡蛋都推不起来。”

    “就拿我这边研发的应用于天宫空间站的霍尔推进单元来说,它🐢🁟🇇的设计是HET-5000百千瓦级大功率级,🈶设计运行功率为50到100kW,推力为2到5牛。”

    “运用在外太空的天宫上,四台这样的霍尔推进器理论上足够天🐢🁟🇇宫实现所有的变轨以及紧急运行了。”

    “但放到大气层内,它也♛🉃就顶多能载动一瓶普通五百毫升🋖🙕🊏的矿泉水而已。”

    “哪怕是米国那边研发🎳的最先进的霍尔电推的公开数据已经达到了160kW了,其推力也没超过两位数。”

    “这种级别的推力,距离徐院士你要求的百吨级,差距实在🞁是太大太大了。💆这已经不是说你能提供充足的电能就能解决的问题,涉及到难题太多了。”

    听到这个回答,徐川也忍不住皱起了眉头。

    老实说,这个答案🙥🌡🀩距离他心中的预期差距实在太远了🁫🈮。

    思索了一🉑🆥👭下,他开口问道:“那提升电磁推进的核心难题在哪呢?🖝📤🜶”

    闻言,杨弘院士思忖了一下,回道:“如果说要解决电推🋖🙕🊏进推力的难题,其核心无疑就是要解决推重比的问题了这个问题了。”

    “在技术方面,电磁推挤其实已经成熟的应用在卫星、空间站等设备上十几年了,🖷但这🗱几十年以来的发🁘🆁展提升其实的并不大。”

    “如果是用化学燃料作为火箭☐推进发动机,从结构到发动机还是比较🊐好做的,燃料输送系统,控制系统不算复杂,简单的管路即可实现,其原理从戈达德到🗃😻🆩v2至今没有显著变化。”

    “但如果是🉺🌖电推🍏🇇,首先必然需要消耗巨大🃨🚗的电能并在短时间内释放。”