第三百一十四章 騰雲-1,大型飛船計劃!_科研從博士生開始_思兔閱讀 
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第三百一十四章 騰雲-1,大型飛船計劃!(1 / 2)

“引力隔層,用在材料學上可拓展的方向實在太多了。”

“從短時間出現金屬疲勞來看,最差也能是一種冶煉技術,也許能幫助製造合金。”

“那是最差的用法了,你們想想,換做是高溫液態金屬呢?液態金屬不會被撕裂、不會疲勞,到時候,會產生什麼效果?”

“這種撕裂,對於不同元素的效果是一樣的嗎?”

“如果效果不一樣,給單質金屬提純就太容易了,那些混雜的元素都可以被清除。”

“最重要的是能拆分化學鍵,也就代表能用在提煉基礎上,好多貴重的金屬提煉都非常複雜……”

在了解引力隔層的基本特性以後,實驗相關的人員都忍不住討論起來。

引力隔層的特性,用的材料學可以說前景廣闊。

僅僅是一個金屬的提煉,就有著非常好的前景,好多金屬提煉的工藝和成本是非常高的,比如說,鉑族金屬。

鈀、銠、銥、鉑、釕、銠……

這些金屬提煉成本非常高,工藝也非常複雜,也是他們價格高昂的原因之一。

相對更貴一些的,金屬銥,是一種耐高溫耐腐蝕的合金材料,它的大部分成本都在提煉上,因為提煉複雜,產量非常有限。

討論的人中也有趙老師。

趙老師臉上的笑容都繃不住,他拍著大腿說著,“我就說,這個研究非常了不起!”

“研究才剛開始,就有一種新技術了,而且能用在材料領域。”

“這肯定會讓材料技術取得重大突破!”

一項全新的材料學技術,可能帶來的科技以及經濟價值不可估量。

現代科技,材料就是最重要的基礎。

很多科技領域都是受到材料的限製而無法取得突破。

最直接的,可控核聚變的研究,理論和技術都非常完善,但各領域都受到材料性能的限製。

若是能找到一種材料可以長期承受核聚變高溫高壓,可控核聚變的研究馬上就會取得重大突破。

在航空航天領域也同樣如此。

航空領域,材料限製著航空發動機的性能;航天就更不用多說了,需要研製各種能抵抗太空環境的材料。

新物理科技方也同樣如此。

氫彈電池的研發同樣受到材料的性能影響,若是材料承受的能力更強,就可以讓內部反應更加劇烈來製造更大的電力。

等等。

研究取得如此重大的突破,上報以後馬上就得到了高層的重視。

一個星期以後,高層就專門召開了會議。

前來參會的有好幾個老師,還有幾十個各領域頂尖的專家,當然也包括材料學的專家。

源點論研究中心實驗組,也派出了一個小組參會,帶隊的是薛柏坤,他要在會議上對引力隔層的性能進行講解。

在會議開始之前,好多的專家學者都不知道具體內容。

他們不斷討論著,“怎麼就突然有個會議呢?我手裡還有個實驗要做,結果就被叫過來了。”

“航空材料院能有什麼大項目?未來都是引力飛船了。”

“引力飛船也要用到我們的材料啊,就算飛機被淘汰,材料研究也不會被淘汰。”

“回歸正題,這次是乾什麼?”

“有人知道嗎?”

即便是知道消息的也沒有開口,不知道的就隻能迷茫的討論。

老師團隊到來以後,會場變得安靜下來。

科技工業局的李老師首先發言,“今天的會議有些倉促,但很重要,關於到一個剛研究出來的技術。”

“請源點論研究中心的薛柏坤教授為我們講解!”

薛柏坤就坐在第二排邊側,旁邊都是源點論研究中心的人員。

他站起來走向了講台。

會場裡的人都看了過去,好多人都不認識薛柏坤,忍不住小聲討論起來,“是誰呀?”

“源點論研究中心的……是張碩院士帶的人呢?”

“他好像一直跟著張碩院士,研究的是新物理。”

不少人都有些羨慕。

新物理是科技研發的主要方向,好多學者想參與新物理的研究都找不到門路,他們能做的隻是研究其基礎的理論。

至於衍生出的科技,一般學者根本就接觸不到。

薛柏坤走上講台以後,就認真講解了起來,“我們研究出了一種技術。”

“這種技術可以製造出一層無形的膜,我們稱之為隔層,隔層存在一定的厚度。”

台下很多人聽得有些迷茫。

無形的膜?

厚度?

這是在說什麼?

薛柏坤對於眾人的反應並不意外,他隻是繼續說道,“我們對於隔層,已經有了一定的特性研究。”

“它具有物理阻擋特性,內部則擁有分子級的撕裂特性,可以切斷分子的化學鍵。”

“另外,合金材料放入隔層中,短時間內就會出現金屬疲勞現象……”

他連續說了幾個特性。

在講解的同時,背後的熒幕上還放了幾張照片,有的是對於隔層特性的介紹,有的則是損壞的金屬或其他材料。

薛柏坤發言的時間並不長,大概也隻有十五分鐘左右,他說完以後看了下第一排,注意到老師點頭就走了回去。

會場內則是一片安靜,好多人都還沒回過神兒。

一直等薛柏坤坐了回去,會場才出現了議論聲,聲音慢慢變大,直到充斥了整個會議室。

“剛才說的是真的嗎?一個隔層,看不見的膜兒,有阻擋特性?”

“不會是玻璃吧?玻璃透光的,也看不見……”

“沒聽到嗎?能穿過去,肯定不是物質。”

“也許是一種透光流體?”

“水?”

“還有其他特性,撕裂分子?這怎麼可能呢?”

“還能讓合金疲勞……”


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