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《從大學講師到首席院士》第420章 第417章 重大突破,發現第三種升階元素!(第1頁)

突破,發現第階元素!針對顆粒性材料研究,會議紛紛發表法,也提研究難點問題。

當把容集起,就發現解決問題非常

王浩倒

會議會把問題記錄來,些很建議也會記錄來,後續會再研究讨論。

建議并沒甚麼義。

材料學者都實驗作,研究如何制備材料,而材料制造,也沒納微材料或者其相關方向學者,相對來說,就專業

過,研究顆粒式材料制造方法們還以進簡單實驗,來驗證顆粒性材料否能提力強度。

無法到制造精細顆粒材料,但以使用‘精細段’來實驗進驗證。

何毅就建議以先制造厘米顆粒,然後把起試試效果。

如果這個方法,就以通過實驗結果得到驗證。

這個說法得到支持。

制造精度達到微米級别顆粒狀材料,技術難度确實非常時間根本到。

如果隻制造精度為厘米級别顆粒,再把顆粒通過某些方法固定起,相對就容易太

當然,效果也肯定差很

等到時候,王浩再次召集研究員,針對FCW-材料顆粒形态進研究。

FCW-研究超導材料,臨界溫度為K,K,激發%)場力強度。

們并把顆粒精細到某種程度,隻研究形狀,來讓其激發力特性更方向。

FCW-經過力特性實驗,實驗底層材料布局支持,很粗略顆粒化形态具體方案。

規則面體形态。

個最面向呈現半圓形凸起,面正對方向面則半圓形凹陷。

這個形态材料布局相似,以讓FCW-部半拓撲結構激發力特性更方向。

從理論來說,圓形凸起正對方向會集場力,以以此配材料布局,來激發更強力場強度。

王浩總結說

确定FCW-材料厘米顆粒形态方案後,依舊個難點沒确定來,就如何讓個個顆粒組成材料。

個顆粒都規則面體,再排列也能形成體。

因為顆粒必須方向,隻起,就肯定縫隙,響到材料導電性能。

當電流載量變,激發反力場強度也會變

最終,王浩還讓所都回考,再提交法報告來,方案最适個,又或者集幾個方案來方案。

方法。

……

後。

關顆粒性材料讨論會再次召開。

參會都拿套方案,并對自己方案進方案都沒甚麼義,能輕易堆問題。

幾份點價值,也都會議讨論過容。

王浩連續聽時,發現根本沒聽到甚麼考慮着國斌參會?

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