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第302章 飞碟展出、全球关注!效率低?更有科技感了!

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  地球另一边的决策人们,对于‘新型无限清洁能源技术’信息感到很无力。

  他们不知道该怎么去应对,很是恐惧新型能源技术所带来的影响,却没有任何的办法。

  在进行了几次内部会议后,依旧只能做出‘喊喊口号’的决定,给对面一定的舆论压力,让情报信息部门加急工作,暂时也只能这样了。

  顶尖决策人非常看重情报,他希望能知道技术的具体参数、研发进度、目前是否稳定、何时能应用等等。

  他们的情报部门还是有能力的。

  一个星期,就有了新情报。

  “他们已经针对新型能源技术进行电站立项,甚至很可能已经展开了建造工作。”

  “具体地点还不清楚,但可以肯定,技术已经到了接近应用甚至可以应用的程度。”

  “新型电站是实验性质的,但就像核电站一样,可能也不会遇到太多的难题。”

  这绝对是个坏消息。

  当技术已经可以支持建造发电站时,虽不能说已完全成熟,但肯定比可控核聚变的研发程度高太多了,差不多相当于核聚变反应堆能够稳定启动并持续运行几个月。

  那种程度,暂时是不敢去想的。

  到目前为止,国际最高端的实验中,核聚变反应堆也只能短暂维持几分钟。

  第二个确定的情况是‘技术安全’。

  实际上,技术安全是猜都能猜到的,ZXZ领域的专家都确信这一点,他们一致认为新型能源技术与ZXZ现象的电磁转化直接相关。

  换句话说,新型能源技术是依靠ZXZ现象中电磁转化特性来实现的。

  正因为如此,他们得出‘能源制造效率低’的结论。

  这是格雷戈里-S-哈格罗夫、许丘建以及其他ZXZ专家一起研究、分析、讨论的结果。

  “根据已知信息,新型能源技术与ZXZ现象的电磁转移密不可分,而引力应该是作为维持ZXZ材料特性的重要因素,电力制造依靠的依旧是现象中的电磁转移……”

  “在引力作用下,材料可能不会消耗特性,又或者是一边恢复一边释放,但激发特性以及材料特性恢复都需要大量的电力,所制造出的电力能完成自我供给,就已经很了不起了。”

  “所以能确定的是,即便技术可以支持制造能量上的正收益,电力制造效率也会很低,而且成本会非常高。”

  顶尖决策层长呼一口气,稍微有些放心了。

  新型无限清洁能源技术的出现太可怕了,尤其技术还掌握在东大手里,后续影响大到根本不敢想象。

  如果能量制造效率低,也就代表着成本高昂,短时间就不可能替代现有的能源技术。

  这样一来,对于国际原有的能源格局就不会造成冲击。

  “很大可能,就只是新型技术实验而已,不用太担心。”

  “有了新技术,成本太高、效率太低,也无法进行大规模的应用……”

  学者们对于分析的结论都很确定。

  这是理智分析的结果。

  虽然牵扯的因素涉及引力,但他们根本不会去想‘引力转化电力’,或许想到了,也完全嗤之以鼻。

  引力转化电力,意味着四大基础相互作用力的统一,听起来都感觉很可笑。

  四大力一统?

  那可是物理学的终极追求,即便要实现也不是现在,或许再过几百年以后,科学界可能会有一点发现,但绝不是这个世纪能够解决的问题。

  顶尖决策人最后拍板决定道:“看来新型能源技术,短时间内不会有什么影响了。”

  “但研发还是要抓紧,包括各个国家实验室的团队,也包括各个企业、高校的研究,我们都要给予支持。”

  “ZXZ物理上,我们下一步要争取通过一项大规模科技资助议案,保守估计也要千亿美元,大规模的投入,才能够掌握最前沿的技术!”

  “ZXZ动力转化、能源技术,都非常非常重要……”

  顶尖决策人下定了决心,其他人也全都支持。

  ZXZ相关技术太重大了。

  现在已经有用于航天以及军事的ZXZ动力技术,又有可以打击卫星的太空武器,再叠加新型能源技术,其影响已经覆盖了方方面面。

  高端军事科技、能源等多方向的尖端科技,他们都已经处在落后的位置。

  若是再不抓紧研究,再过上几年,或许连竞争的资格都没有了。

  ……

  地球另一边的决策,影响不到电磁实验室。

  实验室项目组也不在意国内外舆论问题,每个人都专注于研发工作。

  当前张明浩的主研方向是‘具有双特性的特殊材料’,定下目标后就一直努力研发。

  王志刚推荐的周建茂教授还是很靠谱的。

  周建茂的团队花费一个月时间,制造出了‘银-1234超导体’薄膜。

  ‘银- 1234超导体’,也就是分子式为Ag₁–ₓCuₓBa₂Ca₃Cu₄O₁₂–ᵧ(Ag-1234)的高温超导材料。

  一个月时间制造的高温超导材料薄膜,质量当然不怎么样,分子排列不可能完全规整。

  这是由时间决定的。

  正常来说,类似的高温超导材料薄膜需要三个月到六个月才能完成,一旦研究制造不顺利,花费一年以上都是正常的。

  一个月,实在是太短暂了。

  不过张明浩对于薄膜材料的质量要求不高,只要分子排列比常规规整就可以了。

  他们只是用这种材料来进行过渡性实验测试。

  等材料送过来以后,电磁实验室各个团队也开始做精微检测,包括AFM、FE-SEM、TEM、XRD(摇摆曲线)、XPS/EDS、高 Q谐振腔、矢量网络分析,等等。

  很快就出来一大堆数据。

  “常压下,临界温度119.5k,低压力区间下,临界温度还能提升0到11k。”

  “薄膜的磁化率偏高,麦斯纳效应抗磁率比常规高出十三个百分点。”

  “交流电环境下,一赫兹会有10的-15次方的功率损耗,微波辐射偏高……”

  “临界电流频率响应在10Hz以下,Jc衰减率和阻抗精度均低于1%……”

  各类数据汇总在一起,数据组办公室里,每个人都在专注地分析数据情况。

  张明浩站在陈帅的背后,看着电脑屏幕上的曲线。

  陈帅扭身转过来,眉头稍紧,“看数据,没什么特别的发现。如果做对比,可以发现磁学与磁通钉扎参数稍高。”

  “最核心的超导电输运参数和预计一致……”

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