的想法,恐怕别人已经在尝试了。”
德拉库尔教授没追问,怕打断他的思路,提醒他把坩埚里面的铅水倒进模具里关火了再思考。
低年级的学生们基本上是用铅来做实验,以后还有浇铸的内容,现在从回收铅开始练习。
下课后,查尔斯依旧是一副专心思考的模样。
他在思考的是可控核聚变的问题。
可控核聚变必须要让同电性的两个原子核克服静电排斥相接触才能实现,想达到这一条件必须制造上亿度的高温环境让聚变物质变成等离子体,同时要把这些温度极高的等离子体保持足够长的时间不让它们降温或逃散消散,简单来说就是把反应物“点燃”后放到“锅”里面。
“点燃”相对容易,功率足够的激光和超高频微波就能做到,但是能保存等离子体的关键的“锅”可不好弄,目前研究最多的是磁约束聚变。
磁约束聚变利用强磁场来做“锅”,这就需要超导体,目前的低温超导体需要大量的能量来冷却,那么能否通过炼金术来实现常温下的超导呢?
《国际保密法》比格奥尔格·冯·克莱斯特发明用以储存静电的莱顿瓶早了56年,比富兰克林的风筝实验早了63年,比安德烈-玛丽·安培提出安培定律早137年,比格奥尔格·欧姆提出欧姆定律早138年,古老的炼金术自然没有把电阻纳入研究范围。
查尔斯在想,以后要不要在这方面努力,万一成功了呢?
古往今来搞研究都是要投入大量金钱的,正好自己手上有不错的生意,利润应该可以支撑自己的研究。
问题是自己的基础知识过于薄弱,不只是炼金术的,还有电这方面的,这些都需要从头开始学习,说不定以后还得去上个大学,选个和超导有关的专业。
他一直思考着,直到在半
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