最新網址: 反重力性態研究中心發布的成果太過於高端,力場強度已經達到了十幾倍率,還發布了一大堆的升階元素成果,已經讓其他的機構完全看不懂了。
格魯姆湖計劃項目組是這樣。
國際湮滅理論組織也是這樣。
當面對和反重力性態研究中心的競爭時,羅納德-諾蘭隻感到非常的絕望,比爾-布萊恩乾脆就放棄了競爭,他們隻想著能提升自己的技術,能拉到經費繼續做研究就可以了。
這就是因為差距太大了。
當差距不是很大,還能看到對手背影的時候,就會有鬥志去做認真做研究,希望能實現趕超。
差距太大,就會讓人絕望。
問題就在於,格魯姆湖計劃項目組的直接競爭對手就是反重力性態研究中心,他們想放棄競爭都不可能。
面對媒體的表述,也證明了格魯姆湖計劃項目組的尷尬。
在格魯姆湖計劃剛剛確立的時候,他們面對媒體的表述都是‘趕超’反重力形態研究中心。
後來就變成了‘追趕’。
在後來一直到現在,他們根本不會談反重力性態研究中心,就只是談自己的研究了。
因為對手,已經看不懂了。
羅納德-諾蘭召集了項目組的其他負責人,一起針對‘十幾倍率、五種升階元素’的成果討論上,他們甚至無法想象王浩團隊在做什麽研究。
“那可能不只是提升湮滅力場。”
“他們能做的研究方向太多了,有了那麽多的新發現,簡直不可想象。”
“我相信他們的設備肯定和我們不一樣,基礎技術上都已經不同,否則不可能有這麽大的差距。”
“單單是大批量的製造磁化材料,就不可能是現在的技術……”
“……”
他們的判斷是正確的。
現在王浩關注的研究,即便是公開的說出來,他們也沒有辦法去模仿,因為他們沒有基礎材料。
王浩最關注的是沈會明團隊的研究。
在提供了很多種升階材料後,沈會明正帶領團隊研究主動製造各種頻率一階波的技術,而研究的基礎就是各類的升級材料,未來元素材料,以及對應製造出來的合金、化合材料等等。
這些材料是其他機構得不到的。
沈會明團隊的研究目標,是希望能以簡單的方法制造出各類一階波。
他們之前製造一階波的方法是以激發輻射一階材料的方式進行的,而目前最簡單的是利用‘棕金’反射一階波特性,但反射來製作一階波有其局限性,依舊不是常規的製造方法。
正常來說,電磁波的製造再容易不過。
電磁波之所以叫電磁波,因為常規就是利用電磁特性製造出來的,但同樣的方法根本無法制造出一階波。
沈會明團隊的研究還是非常重要的。
如果能靠簡單方法制造各類一階波,就可以把一階波技術大量進行應用,而不僅限於實驗室以及高端領域。
在關注沈會明團隊研究的過程中,王浩倒是聽到了和一階波有關的消息,是核物理工程團隊帶來的。
他們進行了一階氘氘聚變的爆破實驗。
在進行現場的數據驗算統計之後,工程組發現一階氘氘聚變的亮度和能量釋放強度不成比例。
這個項目的負責人是錢晉。
他提交的報告上寫道,“我們發現爆破的亮度遠低於能量釋放強度,疑似有大量其他能量被釋放,卻沒有統計到。”
王浩仔細看了報告以後,就找錢晉要了更詳細的數據,隨後確定了一階氘氘聚變釋放出了大量的一階波。
“你們所檢測到的亮度,就只是一階波釋放伴隨的常規光波。”
“沈會明團隊的研究表明,一階波傳導過程中,會逸散出常規波,而逸散的常規波能量總和,比一階波的能量級數弱很多。”
“現在還沒有具體研究數據,但結論是不會錯的。”
錢晉的核工程團隊的研究不止如此,他們還在實驗室環境下得出了兩個非常重要的數據。
一個是一階氘氘聚變過程中,反應釋放的能量強度——30MeV,誤差范圍在2MeV區間內。
這個數據是相當驚人的。
在幾種核聚變反應中,氘氚聚變是最常歸的反應方式,釋放出的能量是17.6MeV。
氘氘聚變,被稱為最完美的聚變反應,因為反應沒有任何的汙染,是真正的清潔能源,但相對於氘氚聚變來說,氘氘聚變需求的環境苛刻,釋放的能量相對較小,大約在14MeV左右。
一階氘氘聚變比常規釋放的能量增加了一倍還要多,就會更適合作為核聚變的原材料。
一階氘氘聚變是否‘清潔’,還要繼續研究論證,畢竟一階氘元素以及反應生產的一階氦元素,是否對環境有危害還是個未知數。
第二個重要數據就是反應截面了。
他們通過實驗證明一階氘氘聚變的反應截面,和常規氘氘聚變是一樣的,依舊只有100毫巴。
這是個好消息。
氘氘之所很難發生聚變反應,就是因為截面遠低於氘氚聚變,後者的反應截面高達5巴,而氘氘反應只有100毫巴,相差高達五十倍之巨。
但是,有F射線技術進行點火,反應設備內部也能保持高溫,就能讓氘氘聚變持續下去,反應截面小反倒是優勢了,截面小也就意味著反應可控性高,反應持續時間就會非常長,而不是快速爆發結束。
……
在持續性跟進研究一段時間後,王浩再次回到了梅森樹科學實驗室。
這次回來是參加諾貝爾頒獎典禮。
和去年的情況一樣,王浩、海倫以及陳蒙檬都決定不參加頒獎典禮。
諾貝爾委員會只能再次使用高端的影像技術,把王浩、海倫以及陳蒙檬,投射到諾貝爾頒獎的舞台。
在頒獎前的一個星期,諾貝爾物理學獎得主已經公開出來,王浩獲得了諾貝爾物理學終身成就獎。
海倫和陳蒙檬獲得了諾貝爾物理學獎。
他們已經收到了電話通知,官方網站都已經公布出來,也引起了國內外輿論的熱議。
國內輿論自然是非常振奮的。
近年來,科技研究都關注超導技術、湮滅物理,種花家才是高端研究的領跑者,但也不能否認諾貝爾獎的影響力。
諾貝爾獎依舊受到大量關注。
去年物理學獎獲得者是王浩,何毅以及保羅菲爾-瓊斯,他們是憑借湮滅物理的研究獲獎的。
很多人都覺得今年不太可能評給湮滅物理,畢竟諾貝爾物理學獎不是為王浩團隊開設的,而在湮滅物理的領域,也只有王浩團隊才有資格獲獎。
他們沒有想到的是,評選的依舊是湮滅物理研究,獲得的則變成了海倫、陳蒙檬兩個學生。
“王浩獲得了終身成就獎……”
“這大概也是他的兩個女學生能獲獎的原因!”
“諾貝爾委員會已經沒有辦法了,他們只能頒給王浩一個終身獎項,否則接下來的幾年都會是王浩。”
“王浩拿了終身成就,候選第二名才能夠獲獎。”
“海倫和陳蒙檬……她們也是王浩的學生?太厲害了吧,兩個女性物理學家,我只聽說過一個叫丁志強的天才。”
“……”
海倫和陳蒙檬一起獲獎,梅森數實驗室自然很熱鬧。
一大群人來恭喜自然不用多說,實驗室內部的人也在討論這件事情,還有人興奮的出主意,告訴他們頒獎時該怎麽做。
保羅菲爾-瓊斯拉著海倫期待的說道,“看到我去年了嗎?扮成超人,是不是很酷?你可以扮成綠巨人,真的很適合你。”
海倫面無表情的抓著椅子,似乎是在考慮要不要把椅子用力砸到保羅的頭上。
陳蒙檬懷疑的看向保羅菲爾-瓊斯,“沒有扮演綠巨人,你感到很遺憾,對吧?所以你想讓海倫幫你實現願望?”
“當然不是!”
保羅菲爾-瓊斯馬上否定道,“我只是真心覺得綠巨人很適合海倫。”他說話的時候眼睛還在不停的眨。
海倫和陳蒙蒙都明白過來。
他們對於保羅菲爾-瓊斯太了解了,這家夥就是個不會說謊的人,每一次說謊的時候都會非常緊張。
現在的連續眨眼就是表現之一。
陳蒙檬乾脆不理會保羅菲爾-瓊斯,她拉著海倫去了自己的辦公室,一直沒有說話的海倫忽然開口了,“你不覺得保羅的建議很不錯嗎?”
“啊?”
陳蒙檬都聽懵了。
海倫思考著說道,“我當然說的不是綠巨人,但可以扮演神奇女俠,我們一起。”
“不要!”
陳蒙檬拒絕的很乾脆。
海倫盯著她的眼睛,很認真的勸說道,“神奇女俠是很不錯的選擇,你想想歷史上有多少個女性科學家,獲得諾貝爾物理學獎?”
“居裡、格佩特、特斯裡克蘭以及蓋茨,只有四個。”
“我們會是第五個和第六個。”
“我們就像是女性中的神奇女俠,擁有著高貴的‘神靈’血統,踐行著天堂島亞馬遜人對於力量與愛的理念……”
“哇啦哇啦~~”
海倫連續說了一大堆。
陳蒙檬聽的頭都大了,她連忙打斷問了一句,“你說其他的我都能夠理解,但是擁有高貴的血統,什麽意思?”
海倫理所當然道,“如果不擁有眾神宙斯和亞馬遜女王的血統,神奇女俠又怎麽能成為超級英雄呢?”
“我不是說這個,我的意思是說,有高貴血統才能成為超級英雄,和鼓勵女性從事科學研究無關吧?絕大部分人可沒有超級血統。”陳蒙蒙說的很認真,還補充了一句,“我也沒有。”
“所以你放棄了研究,只是在乾助理的工作。”
“你什麽意思?”
陳蒙檬頓時提高了音調,“我還不是和你一起獲得了諾貝爾獎,而且我是當王老師的助理,這不是誰都能乾的。”
“我當然不是貶低你的工作,只是就事論事。”
“海——倫——!”
陳蒙檬咬牙切齒的說道,“從現在開始,我就認真做研究,我會用事實告訴你,你的成果都不算什麽!”
“who-care……”
……
從這天開始,陳蒙檬就沒再和海倫說過一句話,兩人自然不會去商議領獎問題了。
王浩對此也只是笑笑。
他覺得海倫有這種想法也是很正常的,因為海倫本來就是一個血統論的支持者。
實際上,很多國外人士都支持血統論。
有些國家是有貴族的,貴族的血統自然比普通人高貴,他們的歷史文化裡,都是貴族之間相互拚殺來爭奪權利。
‘王侯將相寧有種乎’,也只有種花家歷史上才有。
一直到現在,海倫都沒有放棄‘竊取基因’的想法,所以王浩對此的反應很平淡,他倒是覺得事情很有趣。
因為……
陳蒙檬確實開始做研究了!
連續好幾天時間,陳蒙檬抽空就悶在辦公室裡,還能從紙簍裡看到一大堆複雜數學內容。
很好!
王浩感到非常的欣慰。
……
這天,諾貝爾頒獎典禮正式開始。
在一間小型的會議室,現場的舞台已經布置好了。
王浩第一個上台領獎,他站在了舞台的正中央,看著屏幕上的主持人,而諾貝爾頒獎典禮的現場,王浩的3D影像就在主持人的身旁。
主持人和王浩進行了簡單對話,隨後就進入到發表獲獎感言的環節。
王浩做了常規的感謝發言,包括家人、朋友、同事等都感謝一番,隨後談到了獲獎領域--超導技術。
“近幾年,超導技術蓬勃發展,但大部分都應用於高等科技領域,包括一些高端的醫療器械、民用的電力傳輸,當然也有很多科研相關領域,普通人的生活感受不是很強烈。”
“我自己的感覺,生活變化並不大,這主要是因為,我們還沒有實現超導技術的終極目標——常溫超導。”
“但我敢說,我們距離常溫超導越來越近了。”
“在這裡,我借著機會談一下技術研究問題,現在我們已經製造出了很多一階元素材料,這種材料比常規的材料電子活躍性更強,也就代表其製造出來的超導材料,臨界溫度會變得更高。”
“只要在這個方向深入研究下去, 我相信終歸有一天,我們能夠製造出常溫能夠實現超導的金屬材料!”
“……”
王浩的發言給人的感覺還是很震撼的。
他所說的內容在學術領域並不是秘密,但普通人並不知道這些基礎內容,他們一直都覺得的超導技術距離自己很遠。
雖然很多報道上都說超導技術實現什麽樣突破,但常規根本就接觸不到,即便是能接觸到的醫療器械、電力運輸,因為材料和設備都處在低溫控制環境中,也根本就沒有任何的概念。
現在王浩的發言讓人知道,超導技術距離普通人的生活已經很近了。
有些人甚至開始期待,未來有一天能夠用上超導材料製造出來的超級電子產品。
(本章完)
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