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小球的表面沾染了金属,就具有了导电特性。
这个过程利用的是材料特性。
在去往湮灭力场实验基地的路上,王浩的脑子里一直思考着夏国斌所说的过程,他觉得微球的制造和颗粒性材料是存在某种共通性的。
微球制造利用的是材料物理特性;
导电过程中,材料内部形成半拓扑结构,也同样是一种微观的物理特性。
如果能制造一种强电压的环境,把融化的金属材料放置在其中,只要有足够强度的电流通过,融化的金属材料内部也会形成一个个半拓扑结构。
这种状态下,利用某种物理手段,是否能分离出一个个和半拓扑结构类似的金属颗粒?
“颗粒性设计,是依照激发反重力的材料布局设计的,但实质上,是无限趋近于导体内部的半拓扑结构。”
“半拓扑结构是物理特性,和离子晶格存在关系,但又不完全一样,可以认为是可被挤压的键位结构……”
“超导状态下,半拓扑结构就会被压平,会让大量的电子无阻碍通过,从这个角度上来说,半拓扑结构会对于电子活动造成某种限制……”
“那么特殊高电压环境下,半拓扑结构和外在物理干涉,也可能会产生某种连续……”
王浩仔细的思考着,最后确定道,“这种技术肯定很难。但如果要制造微米级的颗粒性材料,这可能是个很好的方向。”
他已经到了实验基地。
这次来实验基地的目的,是进行材料的直流反重力测定实验。
直流反重力和交流反重力不同。
现在湮灭力场实验组掌握四种湮灭力场技术,一种就是常规的交流反重力技术,也就是制造向上的反重力场。
这个技术已经归在‘基础技术’行列,就只有测定材料反重力特性才会用到了。
第二就是交流横向反重力技术,空舰系列飞行器使用的就是横向反重力技术。
第三种就是直流反重力技术,直流反重力技术是对F射线技术的改善,可以利用一台设备再依靠螺旋磁场挤压,制造出强湮灭力场薄层来激发F射线。
最后就是直流强湮灭力场技术。
后面两个技术采用的依旧是高压混合材料,原因就在于金属材料无法在达成超导状态下激发湮灭力场特性。
现在的直流反重力测定实验,就是测定出含有一阶铁、一阶锂,并具有常规反重力特性的超导材料,是否具有直流反重力特性。
王浩已经提前联系了廖建国,让他们派一个技术小组过来,并指名道姓的让刘云利来。
廖建国得到消息以后,就亲自带队过来了。
他们已经等了有一天时间。
“王院士,你来了!”
廖建国见到王浩满脸热情,“新实验是什么?据说和金属材料有关?”他实在是非常期待。
王浩点头,“有几种材料,具有反重力特性,我们要用它们试着制造直流反重力场。”
“那真是太好了!”
廖建国期待道,“如果能顶替高压混合材料,F射线激发就会变得更容易,改进提升空间也会越大。”
“最重要的是,金属材料可以大大提升设备的稳定性。”
汤建军马上补充说道,“这样我们就能利用相关的技术,来制造出核聚变反应的容器。”
“……”
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