從大學講師到首席院士 第499章

作者:不吃小南瓜

  從理論研究的角度上來說,能以一階鐵元素製造出強湮滅力場發生的基礎材料,對於探索特意現象、破解一階元素奧祕等,也會帶來非常大的幫助。

  這些都是優勢。

  當然了。

  新的實驗組想要真正的發現,還需要時間以及很大的邭獬煞郑鹾贫虝r間內倒是沒什麼期待。

  在完成F射線新技術的研究後,他就回到大學裏進行常規的研究,大部分時間都是和黃震、丁志強、海倫以及保羅菲爾-瓊斯等人,一起進行湮滅理論以及相關實驗現象的理論探討。

  下午。

  王浩正躺在椅子上,悠閒的喝着咖啡、看着電影。

  丁志強走進辦公室高喊了一聲,“王老師,有新發現,可能和特異現象有關!”

  王浩頓時坐了起來,問道,“什麼發現!”

  “看這個!”

  丁志強把平板電腦遞了過來,上面顯示的是新發型的《材料物理》的電子期刊。

  其中有一篇研究論文,名字叫做《一階鐵元素外層電子異常研究》,是R本國立材料研究所的慄村吉雄完成的。

  慄村吉雄研究一階鐵元素的過程中發現,一階鐵元素的外層電子活躍性‘不合常理’。

  這種不合常理性表現在很多方面,比如,一階鐵元素更穩定的化學性態,比如,其金屬化合物擁有比常規鐵更低的電阻值。

  研究中列舉了很多物理特性。

  當對於這些物理特性做對比的時候,就發現有些物理特性表現是相反的。

  比如,更穩定的化學形態,可能會意味着更高的電阻值。

  這一條結論並不是肯定的,但好幾條放在一起,給人的感覺就很不一般的,對比其他常規元素的特性來說,“一階鐵元素以及其金屬化合物,電阻值理應更高而不是更低。”

  這就是問題所在。

  經過多個方面的論證以後,慄村吉雄的研究得出‘一階鐵元素外層電子活躍性異常’的結論。

  “我覺得,這可能和特異現象有關!”

  丁志強道,“這個研究找到了異常的地方。如果是常規的元素,外層電子不可能如此活躍。”

  王浩思考着問道,“如果外層電子活躍,一定程度上,也可能會代表其化合物性態不穩定吧?”

  “對。”

  丁志強用力點頭,“但是,一階鐵的化合物,甚至要比常規鐵化合物性態還穩定的。”

  他說的是化學鍵的穩定。

  化學鍵的穩定表現就是,想要讓化學鍵分離就需要更大的能量,通過化學反應分離也會釋放更大的熱量。

  王浩仔細思索着,忽然想到了另一個實驗。

  何毅做湮滅力場材料實驗的時候,就發現有些一階鐵材料表現出的反重力特性很不一般。

  在超過臨界溫度幾十K的時候,材料就能製造出微弱的反重力場。

  兩者,是否有聯繫呢?

第四百一十章 重歸材料研究,成果:一個月四種新型超導材料!

  “一階鐵元素的外層電子錶現活躍,正常情況下,也就代表組成的化合物會不穩定。”

  “可一階鐵比常規鐵的化合物更加穩定……”

  “還有,一階鐵所製造的超導材料,超於臨界溫度幾十K,就能製造出微弱的反重力的場……”

  “電子異常活躍、化學特性……”

  王浩用力皺着眉頭仔細思考着,把幾點發現全部放在一起,就能明顯看出不符合常規的異常。

  但是,爲什麼呢?

  “外層電子的異常活躍,會不會和材料反重力的異常表現有關?”他繼續思考着,忽然想到了一種可能,“或者,半拓撲結構,也會存在不穩定性問題?”

  穩定,不穩定,都是相對的。

  一階鐵化合物的性態穩定,不代表其他特性也會穩定,導電狀態所形成的半拓撲結構,以及超導狀態的自選離子晶格,也許就會和其化學上的穩定性態表現相反。

  半拓撲結構的不穩定性早就存在。

  原來依靠疊加力場技術製造強湮滅力場,所使用的高壓混合超導材料,導電狀態下所形成的半拓撲結構就不穩定。

  正因爲結構不穩定,纔會在沒有達到超導狀態時,就能製造出反重力場。

  那就像是個單側有缺口的橘子,用力揉捏就會單側噴出大量的汁水,並對外形成一定的衝擊力。

  “現在也是半拓撲結構不穩定,只是更嚴重了……”

  “也許不是一個缺口,而是多個,所以纔會在超過臨界溫度幾十K時,就能製造形成反重力場。”

  “這些也只是猜測……”

  “如果想要弄懂基礎的原理,還是必須要有更多的實驗發現,更多的數據支持。”

  他思考着做出了決定。

  ……

  一階元素相關的研究太重要了。

  包括可能存在的特異現象,包括外層電子活躍與常規不符,也包括異常的反重力特性,等等。

  這些都蘊含着深層次的奧祕。

  王浩希望能揭露起底層原理,就必須要有更多的實驗支持,他直接去了超導材料研究中心。

  等到了研究中心以後,他見到鄧煥山直接問道,“有沒有最新的一階鐵所製造的反重力材料?”

  “最新的?”

  鄧煥山猶豫了一下,還是說道,“就只有原來的幾種……”

  “你們都沒做研究嗎?”王浩吐槽的說了一句,也明白事情怪不到鄧煥山,他們的主研方向是超導材料。

  在反重力材料的研究方面,他們已有的幾種材料已經足夠了。

  比如,材料能支持製造常規反重力場強度超過75%,還能支持製造超過93%的橫向反重力場。

  他們當然也想研究出新的反重力材料,但即便是研究出來也很難在性能上實現超越。

  針對一階鐵、一階鋰來說,他們也只是替換常規鐵,製造出對應的超導材料而已。

  這已經需要很大工作量了。

  王浩思考着說道,“這樣吧,你建個新的實驗組,我要研究含有的一階鐵的全新反重力材料。”

  鄧煥山驚訝道,“王院士,您要親自帶隊研究?”

  “對,這樣快一點……”

  “太好了!”

  鄧煥山頓時驚喜萬分,他實在有些迫不及待了。

  近年來,超導材料研究中心的成果有不少,但對比原來很難說有‘質的突破’,就只是超導臨界溫度上提升一點而已。

  一直到現在,他還清楚記得實驗室組建時,跟着王浩一起做超導材料研究的場景。

  那真是‘驚人的快速突破’!

  他們製造出的鐵基超導材料,臨界溫度從73K起步,快速達到了131K,提升速度極爲快速而驚人。

  等王浩不再參與相關工作,研究就回歸了正常的‘龜速’。

  當有了‘快速突破’的感受以後,再‘龜速’的慢慢做研究,一點一點的有成果,感覺自然是完全不同的。

  鄧煥山心裏頓時充滿了驚喜和興奮,馬上就下去安排建立新的實驗團隊。

  王浩去了自己的辦公室。

  他是超導材料研究中心的副主任,有一間專屬於自己的辦公室,即便很少來這邊工作,辦公室也一直有人打掃、整理。

  等到了辦公室以後,他打開了電腦查看資料,也順帶打開了系統的任務界面,建立了一個新的研究任務。

  【任務三】

  【研究項目名稱:研究製造含有一階元素的反重力材料(難度:A)。】

  【靈感值:0。】

  “難度只有A?”

  “果然!”

  “有了足夠的基礎支持,反重力材料研究的難度並不高……”

  ……

  鄧煥山的效率很高。

  下午的時候,他就召集了三十多人到會議室,說明要建立一個臨時的實驗組,專門研究一種特殊的超導材料。

  因爲可能存在保密問題,他並沒有提到‘反重力’。

  當得知王浩親自帶隊進行研究,來參會的技術人員們頓時非常期待,他們中有的是實驗室老人,最初跟着王浩研究過超導材料。

  他們和鄧煥山有同樣的感受,都不由得回憶起曾經的‘快速突破’。

  其他人也同樣很期待。

  同時,有些人也感到很不解,他們所理解的超導材料研究,邭鈦讚撕艽蟪煞帧�

  雖然超導領域有半拓撲理論支持,但理論也只是給予了一個方向,具體到材料研究,最多也就是‘三元素組合’,但他們所研究的超導材料,都是非常複雜的化合物,甚至是多種化合物形成的複合材料。

  所謂‘三元素組合’、‘雙元素組合’,最多也就是給個方向而已。

  想要研究出全新的超導材料,理論基礎、經驗、邭猓币徊豢桑氣也許比前兩者更重要。

  多數材料研究都是如此。

  在理論基礎和經驗的支持下,想要有成果還需要邭猓氣好的情況下,製造出一種新材料就具備超導特性。

  邭獠缓玫那闆r下,再怎麼去努力,製造出的材料也不具備超導特性。

  簡單來說,超導材料研究有明確方向,但沒有固定的方法,很多時候,邭饽芷鸬胶艽笞饔谩�

  即便是王院士親自帶隊做研究,就能確定研究出新的超導材料嗎?

  ……

  很快。

  新實驗組確定下來,總計人數有二十七個,被分成了五個小組,之後的王浩出現在了會議室,簡單說明一下研究內容。

  然後就是下一步工作。

  王浩讓每個小組準備一份報告,寫一下實驗方向的想法,研究的第一步自然是集思廣。

  之後他等待了三天。

  第三天的下午,王浩重新來到超導材料研究中心,讓各小組把報告交上來,然後就召集所有人的開了個會。

  他認真看每一份報告,並一一針對做出點評。

  來參會的技術人員都感到很驚奇。

  同時,很多人也感嘆王浩對待工作的認真,“我本來以爲報告提交上去,能讓王院士看幾眼就了不得了,沒想到他會拿到會議上點評……”

  “王院士太了不起了,我們小組一起研究三天寫的報告,他看了一下就知道我們的想法?”

  “真是無法理解啊!”

  “王院士對每一份報告做分析,是準備確定實驗方向嗎?”

  “他採納了我們的一部分想法,若是研究有成果,我們是不是也有很大貢獻……”

  當確定王浩是根據各小組的報告,來確定下一步實驗方向以後,好多人頓時來了精神,都覺得過去三天的工作沒有白費。

  於此同時。

  王浩邊對報告進行分析,也邊注意着一條條系統提示——