系统启动,黑科技启航

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第28章 机核

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“加压稳定约束,你想得确实不错。”约书亚说,“不过在开始实验前,我们还是需要检查一下理论基础,免得重新轮回。我在飞回哈佛的航班上可以重新整理量子隧穿理论,看看有没有漏掉别的可能因素...”

“好主意。”丹尼斯拍拍老友的肩,“不过我们也不能因拘泥于理论而忽视实践的价值。来,我带你参观新建的实验室,你或许会从中找到灵感。”

两人来到实验室,各种先进仪器层层叠叠,却漏不掉丹尼斯自豪的眼神。约书亚正欲提问,只见一面巨大显示屏骤然亮起,上面数据如脉搏般起伏。

“成功了!”丹尼斯欢呼,“看,我们通过加压后其中一条通道的约束确实更为稳定!”

约书亚惊叹不已,随即一笑:“实践再次证明它的力量。回头我一定给奉兴和其他同行报告你的成果!”

“趁热打铁,我们来尝试组装新的传输装置吧。”丹尼斯挽住老友的手臂,“还请多指教!”

丹尼斯教授皱眉盯着仪器,研究满脸焦虑。仪表盘上的数值在持续变化,然而并没有看到任何预期的效果。就在这时,约书亚走了进来。

“还没成果?”约书亚问道。丹尼斯摇了摇头。约书亚靠近仔细一看仪器,突然脸色一变“不对,这个读数不应该这么高!”

他立即调整参数,机器“滴”的一声停止运转。两人大吃一惊,忙寻找原因。在改进后的聚变设计中,他们使用碳化硅作为基底,以其稳定的表面吸附性来包裹反应物质。然而当前情况却不同寻常。

两人端起微镜深入观察基底表面。隐约可以看到一层极薄的晶状物,那就是他们新的高效催化剂吗?他们兴奋不已。更详细的分析后充分证实,这种新型催化剂的产生将突破以往的理论限制。

“我们可以马上尝试增强场强看效果!”丹尼斯建议。约书亚沉吟了一下“目前状态还不稳定,先观察探讨增加场强的可行性为好。”丹尼斯点点头,理解同行谨慎稳妥的科研风格。

两位教授都意识到,这个突破可能改写整个领域。他们又一次调整了参数,观测结果令人惊喜——新催化剂在20KeV下继续反应长达15分钟,直至30KeV才终止。这完全冲破他们的设想。

“如果有更多资金支持,我们或可一举突破目前的纪录和限度。”约书亚感慨道。丹尼斯赞同地说:“只要我们有意志,科技的boundaries将一次次被重新定义。”彼此眼中的希望和干劲重新燃起。他们准备继续这个绝不息怒的追梦之旅。省交大会上,奉兴同学向众人介绍自己对叶氏方程求解的心得。他的话引起了广泛关注,在场教授纷纷表示赞同。只是,美方专家格伦表现出不以为然的态度,"中国人,你的'心算'能否服众?"

不愧是省交大的奉兴,他面不改色,温和地请格伦教授静下心来细听。随后,他以简洁的口语描述了自己求解叶氏方程的思路,步步铺开推导,层层递进,终于指出了一个关键点。

会上众人都被他给予的经验和逻辑说服。格伦也只好承认抱有成见错了。奉兴并未停留于此,转而指出美方聚变设备采用的基底材料存在问题。他解释了约束场与电子逸脱理论,并论证到达阈值后场波无法维持。

会后的茶歇,格伦主动找上奉兴,给予高度评价。"你的思维涵盖广泛,有深邃的见识。"奉兴谦逊道:"还需不断学习。"格伦邀请奉兴去美国共同研究,奉兴欣然同意。此次会议不仅解决了热点问题,更加深了两国科学家之间的友谊。

奉兴报告结束后,台下响起热烈掌声。有人问及他提出的解决方法——使用Ye-chip材料。奉兴平静地回答,将问题逐一解读。

他解释Ye-chip是一种新型半导体,通过精细处理对硅进行等离子改性,含有大量正隙缺陷。这使其可以在高达1GW的电场作用下,电子迁移率达到镉化钾的10倍。

奉兴让屏幕显示Ye-chip在高电场下电子云扩散的模拟图。观众惊叹于其良好的导电性能。奉兴又展示,Ye-chip在研磨成薄片后,带来约束场产生率提升30%的实验数据。

然而,还有人质疑Ye-chip在高频下是否稳定。奉兴平和一笑,调出实验视频。镜头下,一片Ye-chip在180GHz高频下持续工作超2小时而无损伤。观众惊呼不已。

会后,格伦教授找到奉兴,沉浸在Ye-chip研究中。“我们必须合作开发这种材料!”奉兴谦逊地说,希望先研制出可行的原型。格伦挽留奉兴去美国,后者感激但婉拒了。

回家路上,奉兴回想起父亲当年教导他的科研精神。Ye-chip的概念便是在深夜实例中渐渐清晰。他信心十足,这将打开人类利用核聚变清洁能源的大门。

汪皓才又登上奉兴的论坛,向网友通报最新进展。但他很快就感觉到气氛不对。“有传闻说我们的实验出了问题,请回答是不是真的?”一个ID为“星河骑士”的用户发出疑问。汪皓才皱眉,按准备好的答案进行回复:“实验目前还在进行,请大家不要深信未经验证的传言。”可随后还是有更多质疑声音传出:“奉兴的技术果然不怎么样,花话太多了!”“吹嘘自己,现在一定被实验失败给害惨了!”

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