有掌握相关的制造技术,也只能把希望放在格鲁姆湖计划上。
伽莫夫-沙普利成为了备受期待的主角。
在听到能得到磁化碳材料的消息后,伽莫夫-沙普利也没有能高兴起来,他看着手里的报告都不知该如何是好。
在担任格鲁姆湖计划负责人后,沙普利遇到了第一个研发上的重大问题。
简单来说就是,材料受限。
他手里的这份报告,是湮灭科技公司公开的一组技术数据,数据表明伴随着湮灭力场强度的增长,磁化纯铁材料的一阶铁含量,并没有实质上的大幅度提升。
换句话说,一阶铁材料的售价,不会因为技术提升而大幅度降低。
现在一阶铁的售价比最初低了太多,但也达到了每千克一百万美元,若是湮灭力场强度提升,而不能提升一阶铁的含量,售价想要大幅度降低只有一个方法,就是公开湮灭力场技术,让许多公司参与制造。
显然。
那是不可能的。
所以伽莫夫-沙普利必须接受一阶铁的高昂售价,而他们的研究需要用一阶铁制造合金、一阶铁研究超导化合物,和好多的材料相关企业机构合作,都必须由他们提供一阶铁。
他们需要的一阶碳不是几千克,而是几吨、十几吨,甚至更多。
一吨,就是十亿美元。
购买几十吨的一阶铁,就可以把格鲁姆湖计划的经费全部耗光。
伽莫夫-沙普利发现自己选错了方向,他本来是想着依靠一阶材料研究强湮灭力场技术,来实现技术上的反超,但因为他们没有一阶材料的制造技术,就导致获得材料需要花费大笔的资金。
这个资金庞大到,他们根本就支付不起。
现在有好多的部门都开始要求新材料供应,沙普利想到的办法就是材料重复利用,和材料企业合作把实验后的材料再提取,可需要支付的费用同样很高,另一边就是让人去联系湮灭科技公司,看是否能用更便宜的价格买到更多的材料。
“如果能和种花家达成更多合作就好了,直接购买太昂贵了……”
“比如,帮助他们多建立几条生产线,把一阶铁的价格降下去,就能进行更多的研究。”
“现在连材料都不够用,还怎么研究下去?”
伽莫夫-沙普利感到有些绝望,他发现自己无法解决全部问题,只能把问题向上提交,希望上一级部门能想办法解决。
……
当其他国家机构被材料受限所困扰时,湮灭力场实验组迎来了好消息,继25号材料后,他们又发现了一种具有直流反重力特性的材料。
FCW-041,41号材料!
会议室里。
刘云利正做着报告,“41号材料,在206K附近,检测到6.19%的反重力场强度,超导状态则为6.23%,确定直流反重力指标0.9381/0.9377。”
“FCW-041,铁氢氧铁硒化合物,临界温度为164K,交流超导反重力指标0.973。”
“区域覆盖面积为……”
“从数据上来看,直流反重力特性明显高于交流超导反重力,表现出了反重力偶发性态。”
“和FCW-025对比来看,FCW-041的化合物更复杂,元素含量更多,半拓扑结构也更加复杂……”
他说着看向了王浩,才继续道,“之前王院士提到了一阶铁共价键问题,FCW-041的共价键确实要比FCW-025多一个。”
“我们认为,可能存在关联。”
当刘云利做完了报告以后,会议室里的多数人还是比较淡定的,因为有了FCW-025的发现,再发现FCW-041似乎也不算什么。
但另一部分人就非常激动了。
比如,向乾生。
作为湮灭力场实验组的核心人员之一,向乾生可是知道‘颗粒性超导材料’的研究。
上一次颗粒性材料实验中,以厘米级的颗粒性材料,就让支持制造的反重力场强度从7%提升到了10.3%。
如果是毫米级呢?
以FCW-041制造的直流反重力场强度来看,再制造出毫米级的颗粒性材料,肯定有希望让场力强度提升到超过15%。
这个数值就可以支持用FCW-041顶替高压混合材料,实现以金属材料为基础的F射线发生技术。
王浩也非常激动和兴奋。
他本来觉得能有两种材料具有反重力特性就很不错了,没想到能检测出如此高强度的场力。
这个数据已经达到了研究目标。
“看来,毫米级颗粒性材料要提上日程了。”
“就找杨云和院士,让东工精密制造毫米级的FCW-041,再来进行实验……”
王浩思考着站起来,满脸笑容的总结道,“这是值得庆祝的时刻,我们的研究大获成功!”
“FCW-041,就是我们要寻找的材料!”
所有人都鼓起了掌。
王浩继续交代(本章未完,请翻页)
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