“检测仿星器各组件状态!”
退出仿星器区域,防辐射密封门关上,所有研究员就位,张晴下达通电试验前的检测命令。
“轨道密封性检测正常!”
“外磁场线圈检测正常!”
“传感组件检测正常!”
“偏滤器组件检测正常!”
“温度控制组件检测正常!”
“微波加热组件检测正常!”
......
各科研小组的通报声传了过来,大屏幕上现实的仿星器模型图全部区域亮了了绿灯,看着旁边厚厚防辐射玻璃后面的仿星器,张晴深吸一口气说道:“明日仿星器第一次通电试验开始!”
指令下达,在经过马普实验室的培训,实验室的研究员有些生疏却又坚定的开始按照流程开始启动仿星器试验。
保护气体填充,启动测压程序,液氦灌输,传感器显示的温度迅速下降,直到外磁场线圈达到了超导临界温度,随后电路阀门打开,强大的电流在线圈中穿行,一股无形的磁场在内壁轨道中产生......
张晴注视着屏幕上不断跳动的参数,仿星器的控制程序在对磁场形状进行控制,当强度、形状都到达预定值后,张晴沉声下令道:“注入氦气!”
“是!”
实验小组连忙应到,指令下达到仿星器中,通过内部导管极少量的氦气注入到明日仿星器内部轨道中。
微波加热组件启动,弥漫散开的稀薄氦气温度在急剧上升,电子开始脱离原子核的束缚,散逸形成等离子体被磁场挤压在中间,形成一条橘红色的彩带在缓缓扭曲流淌,上面在酝酿着这个星球最为恐怖的力量!
“耶!”
通过仿星器内部传感组件观测,当这一条橘红色彩带出现的瞬间,有研究人员抑制不住内心的激动喊出声,但下一刻声音强行抑制住了,所有人摒住呼吸看着这条彩带,唯恐呼吸重了把它吹灭了。
彩带扭曲着美妙的身姿流淌了数秒,不到3秒钟,突然如同风中的蜡烛般骤然熄灭......
运转中的仿星器逐渐停息,微波加热组件关闭,外磁场超导线圈的电流下降,无形的磁场也在不断平缓,但在这一刻整个实验室却是瞬间动了起来。
“收集好数据,检查设备状况。”
张晴立刻下达命令,所有人有些手忙脚乱的收集整理刚才的数据,几位穿着厚厚防护服的人也是打开防辐射隔离门进去仿星器放置区域,检查仿星器的状态。
身后,亲眼目睹这不到两分钟却让人激动澎湃的实验的陆毅,看到张晴有条不紊的安排,脸上也是不由露出一丝笑容,悄悄转身向电梯方向走去。
来到三楼的材料实验室,陆毅跟几位向自己打招呼问好的研究员点头示意,找到正在通过穿透电子透镜观测一种材料微观形态的胡枫。
“胡哥,情况怎么样?”
胡枫不愧为科学家潜力高达95.4,一个多月的时间,在一群博士研究员补充进实验室后,在他的带领下就根据石墨烯二维重叠的超导现象就成功制作出相应的材料。
只不过这贵如等质量黄金的材料除了获得了几篇论文,为实验室谋取到一定名气后,暂时并没有实际意义。
把单层石墨烯比喻成朴克牌,那要在二维重叠的角度才会出现超导现象,形象点形容就是一个个朴克牌如同多米诺骨牌般面对面立起来,这样两张朴克牌之间在特定的距离和角度就会出现超导。
但这玩意要怎么变长?
在变长的同时又要怎么维持保证每个扑克之间重叠角度不变,保证超导现象不丢失?
这可不是如同叠朴克牌或者烙饼那么简单。
目前陆毅实验室制取的材料长度最长只有59个原子长,别说实际使用,就连看都要在显微镜下才能看到。
这段时间,胡枫一直在想办法找纵向叠加怎么衍生长度的办法,亦或者主导寻找石墨烯在其他更容易实际使用的结构形态下有没有可能出现超导现象。
“老板,石墨烯的其他结构形态并没有出现超导现象。”
胡枫摇摇头,这段时间在他主导下尝试了各种各样的结构形态,再经过测试后终于确定石墨烯材料只有在二维重叠结构中才会出现超导,这对实验室来说并不是一个好消息。
“现实在实验室开始调整研究重心,重点放在怎么扩展石墨烯纵向叠加长度,另外分出一部分研究资源投入到对其他金属超导材料的研究,以及其他元素族的超导材料的研究。”
胡枫并没有忘记材料实验室的目的,那就是寻求更好的超导材料应用到可控核聚变。
所以在确定石墨烯其他结构形态没有出现超导后,他就立马把这部分资源转向对其他超导材料的研究中,而不是继续深耕挖掘石墨烯其他结构形态的材料的利益和潜力。
“石墨烯纵向叠加有没有尝试模具、串连固定的方式?”陆毅思考了一会儿,提出两个想法。
既然需要纵向叠加衍生长度,单靠石墨烯不行,那可以利用外在模具或者用外在“细棍”串连,从而把这玩意按照纵向重叠的形态固定。
简单说,把单层石墨烯比喻成朴克牌,那就制造一块木板,木板上面隔一段距离有一条缝隙刚好够朴克牌别插进去,这些细缝间隔为单原子层,这样朴克牌就也能单原子层的纵向重叠起来了。
或者干脆在朴克牌上面弄个洞,用一个细棍串在一起,那这样也能纵向重叠起
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