我把星际技术上交了 第13节(2 / 7)

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  曹院士无言以对。

  自主知识产权是很重要的,但这并不代表有现成的东西不学习不利用,非要傻乎乎的从头自己开始研究,而是学习了别人的东西之后,再在这个基础上继续研究和发展。

  就像是航母,一开始也是买的别人的半成品和配套的技术资料,然后自己专研学习,在此基础上继续升级技术。

  梁院长出来了说了句公道话,“不管怎么说,该建的设备都已经建了,该买的东西也买了,放着不用是更大的浪费吧?”

  许部长的心脏还在抽痛,“他们可以想想能不能用来干点别的,顺便也还得用它们迷惑一下西方,总之以后不会有那么多经费给他们烧了。”

  等到他们讨论完,古景耀才说道:“我大致整理了几个比较容易实现的可控核聚变技术,无论是氘氚聚变还是氘和氦3的聚变反应,首先都需要解决超导材料的问题。我们大概需要先拥有一种可以投入实际应用的高温超导材料。”

  所谓高温超导,高温和大家所理解的高温不是一回事,而是和低温超导相对应的一个概念。

  低温超导,也就是现在主流应用的超导材料,温度是零下269摄氏度,需要使用液氦来进行冷却,因为需要的温度太低,大大限制了超导材料的使用范围。

  另外,液氦的价格也非常高昂,而使用超导材料的设备需要的液氦数量往往还不少。

  而高温超导则是指超导临界温度更高,可以使用价格更加低廉的液氢冷却的超导材料,温度在77k以上,77k换算成摄氏度就是零下196摄氏度左右。

  说到超导材料,曹院士就来兴趣了,“我们也研究出了一些高温超导材料,但因为种种缺陷,始终没有能够走出实验室。顺便一提,星际时代有常温超导材料吗?镥氮氢化合物真的能常温超导吗?”

  梁院长悄悄翻了个白眼,“镥氮氢这种东西就没必要拿出来说了吧?”

  曹院士这就不认同了,“就算迪教授拿出来的东西是作假的,那也不能说明镥氮氢化合物本身不可能常温超导嘛?”

  对于最近学术圈的热门话题,魏教授也来了兴趣,“我觉得这件事情想要证实非常简单,也不需要他公开他的原始数据,只要他把他实验室里的样品拿出来,让大家测量一下,如果真的有常温超导,那他就是真的。”

  梁院长对师弟也不客气,冷笑一声说道:“问题是他敢拿出来吗?这也不是第一次了,他什么时候拿出来过?第一次的金属氢,直接就是压砧的金刚石碎了,金属氢没了。这次不知道他的镥氮氢材料有会以什么样的方式消失。”
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