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现在的技术已经很先进了。
当设备上方制造出了反重力场,只需要间隔一秒钟时间,反重力场的具体强度就会被测定并送到电脑上。
王浩和何毅一起看向屏幕,就看到了左上方的数字——
0.8968(10.32%)。
何毅深吸了一口气,满脸惊喜的喊道,“成功了!”
“原来只有0.9203,约等于7%,现在提升了将近3.3%,很大的提升了吧?”
王浩对结果并不意外,但提升的数据还是出乎意料,他思考着说道,“厘米级的颗粒性材料,就能提升3.3%,如果是毫米级……”
“十倍!”
何毅下意识的喊道。
“……额,那倒是不会。”王浩扯着嘴角做出否定,他觉得何毅是太激动了,思考已经不遵照科学原理。
何毅也意识到了,他摇头道,“确实到不了十倍,但涨到20%还是有希望吧?”
“那肯定有。”
王浩道,“这种提升肯定会受到材料上限影响。我们只是利用更精细的布局,来发挥出材料的作用,而不是研发出新技术。”
“但是,提升也会很大。”
“如果是微米级……短期确实不可能。”他说着还是摇了摇头,微米级暂时也只能想想了。
即便没有详细去了解,他也知道精工技术没有达到那种程度。
现在的数据已经出乎意料了。
“现在我们的想法得到了验证,接下来有两个工作。”
“第一,是找纳微材料、精工制造的专家,讨论一下制造毫米级,甚至更精细颗粒性材料的可能。”
王浩对何毅道,“第二就是直流反重力实验,这个需要f射线实验组配合,要到湮灭力场实验基地去做。”
他说着都有些期待了。
fcw-031制造交流反重力场,厘米级颗粒性材料就能把7%强度提升到10%以上。
如果是毫米级,最低也超过20%。
那么以一阶铁的超导材料制造出直流反重力场,只需要强度达到5%以上,再制造出毫米级的颗粒性材料,就足以顶替高压混合材料制造f射线。
高压混合材料,换成金属材料……
那绝对会是f射线技术的巨大提升!
到时候,相关技术也可用于研发控制核聚变发生的容器,换句话说,也已经到了攻关可控核聚变的时机。
第四百二十章微米级材料制造,刘云利:我们是被打击太多次了!
材料制造,要找专业人士。
颗粒性材料的制造牵扯到金属精密加工技术,王浩找到了国内最顶尖的精工专家杨云和院士。
杨云和是工程院院士。
他是哈佛大学材料工程专业毕业,拥有机械和材料工程双博士学位,获得过阿尔弗雷德-斯隆奖、科学基金会沃特曼奖等荣誉,并被加州大学伯克利分校被聘为终身教授。
后来杨云和决定回国发展,担任东港大学物质科学与技术学院院长,并在任期内当选了工程院院士。
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