研究组开始下一个实验。>
实验中制造出来的湮灭力场强度为17.9倍率,比上一次提升了1.1倍率,有提升还是让实验组每个人很高兴的。>
“提升的幅度并不大。”>
王浩的评价很一般,“只提升了1.1倍率,再往上就越来越难了。”>
向乾生倒是相对乐观,他说道,“也许下一次,就能提升的更多。”>
“希望吧。”>
向乾生觉得只是论证的问题,但王浩很清楚他们的实验提升,是一步步向前迈进的,下一次的实验必定会比这一次效果更好,也就是制造的湮灭力场强度更高,但提升的幅度就很难赶上了。>
“按照这次的数据来说,041材料最多支持制造20倍率的湮灭力场。”>
“那是修改十几次、几十次,连续不断进行实验才能接进的数据,看来再想提升还是要更换材料……”>
“043啊!”>
王浩还是比较期待-043,只可惜,-043的实验室生产都是个问题,制造颗粒性材料需要的时间太长了。>
第二天材料检测中心又有了新的报告。>
这次的报告是一个非常重要的消息,他们检测到含量超过30%的一阶氢元素。>
氢元素的升阶研究是很困难的。>
氢,是气体。>
如果把气体装在高压缩装置中,放入强湮灭力场环境就可能会发生爆炸,他们针对氢元素的升阶进行研究,后来干脆决定以常规密度,把氢气放入到密封的一阶铁箱里。>
一阶铁箱也会产生磁化反应,但因为特意现象的影响,磁化反应会非常的微弱,也就不会影响到内部的氢气。>
常规密度的氢气也不会发生爆炸。>
这次实验则是发现铁箱内部的氢气,有30%发生了升阶现象,相对比例还是非常高的。>
王浩对于新发现也非常感兴趣,“想要研究元素升阶的内部原理,氢原子是很不错的选择。”>
“氢原子,只含有一个质子、一个电子。”>
“它是第一号元素,构造非常简单,氢原子完成升阶,但不是百分百全部升阶,说明特异现象和质子内部的变化具有相关性。”>
“今后,也要进行一些理论方向的实验……”>
在思考了新发现的理论意义后,他就把新的成果上报给了上级部门,让他们提供一些氘材料。>
氘,是氢的同位素。>
既然能够制造出升级的氢元素,自然就能制造出升级的氘元素。>
他们可以利用实验制造一阶氘材料,然后交给核物理团队,并让射线实验组配合核物理团队,进行一阶氘氘反应的研究。>
这项研究直接关系到核聚变工程。>
如果一阶氘氘反应的环境需求更低,并能够提供更大的能量,核聚变的材料自然首选一阶氘。>
……>
于此同时。>
瑞典皇家科学院。>
亚格兰-伯哈德-安德森刚参加完诺贝尔物理学奖委员会的会议,回到了自己的办公室以后就用力揉着额头。>
今年的诺贝尔物理学奖评选到了最后时刻。>
有很多物理学家被提名,而候选人中得票数最多的物理学家,不出意外依旧是王浩。>
这也是很正常的。>
王浩的影响力实在太大了。>
即便是其他国家的顶尖学者,也都对王浩推崇备至,瑞典
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