博看读书 通过搜索各大小说站为您自动抓取各类小说的最快更新供您阅读!

江辰系统地梳理了关于可控核聚变领域的所有思路,一个坚定的目标逐渐在他脑海中成形。

那就是要攀登并征服可控核聚变这座科技高峰。

为了迈出坚实的第一步,他决定首要解决超导磁体技术的难题。

超导磁体并非普遍认知中的简单超导体。

尽管常温超导因其巨大的应用潜力而广为人知,吸引了全球范围内的广泛关注与深入研究,媒体对此的报道也层出不穷。

然而,超导体的实现其实并不如人们想象的那样遥不可及。

它指的是在特定条件下,物体表现出电阻完全消失的特性。

这一物理现象早在上个世纪初期,就由风车国的科学家们首次发现。

特别是在低温环境下,科学家们已经发现了众多材料能够展现出这种电阻为零的特性。

超导磁体正是基于超导体的这一独特性质而设计制造出来的特殊磁体。

通过将超导材料制成线圈,并将其沉浸在液氦这种能够提供极低温度的介质中,线圈进入超导状态,从而发挥出超导的强大功能。

超导磁体在核磁共振成像以及粒子加速器等众多尖端科学仪器设备中扮演着至关重要的角色。

其应用范围极为广泛,几乎涵盖了物理学的最前沿研究领域。

在这些领域里,超导磁体不仅是不可或缺的组成部分,更是推动技术发展的关键环节。

随着科学技术的不断进步,低温条件下又发现了大量能够进入超导状态的金属和合金材料,这为超导体的应用奠定了坚实基础。

而到了上世纪末,科学家们又成功发现了在高温状态下也能保持超导性的材料。

这一突破进一步拓宽了超导体的应用领域,使得超导技术得以在更多高要求的场合中发挥作用。

然而,面对这些已有的超导材料,江辰却并未打算直接采用。

原因在于,目前已知的超导材料都存在一个显着的缺陷:

它们必须液氦温度下才能正常工作,这无疑增加了应用成本和技术难度。

在全超导托卡马克装置中,超导线圈是核心部件之一。

这些线圈不仅需要在高温环境下运行,还必须能够承受极高的电流和磁场压力。

因此,对于可控核聚变等高端应用领域来说,真正需要的是能够在高温条件下稳定工作的高温超导技术。

然而,高温超导技术的研发并非易事,它目前仍是阻碍前沿研究领域取得突破的首要难题。

江辰在过往的学习与研究中,系统地整理了超导材料的发展历程及其重要发现。

从早期的探索开始,他细致地记录了包括铊、钡、钙、铜等一系列氧化物材料的研究进展。

这些材料在超导领域的突破,使得超导温度的临界点逐渐提升至了125K这一重要里程碑。

尽管物理学家们持续不断地努力,致力于攻克超导材料研究中的难题,期望能够进一步提升超导体的临界温度。

但遗憾的是,目前已知的这些高性能超导材料,无一不伴随着高昂的制造成本,限制了其广泛应用的可能性。

其中,特别值得一提的是钇钡铜氧化合物,这种材料因其在超导领域中的特殊地位,被业界广泛称为温度壁垒材料。

它象征着当前超导技术所面临的一个重要挑战,即如何突破现有的温度限制,实现更高温度下的超导状态。

对于江辰而言,只有成功研发出能够突破这一温度壁垒的新型超导材料,才能真正实现他心中的科技愿景。

因此,他明确了下一步的工作方向,即启动公司在超导材料领域的研究项目。

为了迅速推进这一计划,江辰迅速将任务部署给了公司的材料研发部门。

立项后以他的名义广泛招募超导领域的前沿科学家,旨在汇聚行业精英,共同攻克这一科技难题。

没几天,当江辰正全神贯注地沉浸在实验室内,对一款新型材料进行着紧张的测试与分析时。

一阵突如其来的电话铃声猛然间打破了实验室内的静谧,也打断了他的研究思路。

他放下手中的工具,接起电话,语气中带着一丝意外

“老师?您怎么有空给我打电话了,是有什么急事吗?”

电话那头,传来老师熟悉的声音,带着几分无奈与笑意

“还不是你公司的招聘消息在学术界闹得沸沸扬扬的,物理学院里不少专攻材料的教授都心动了。

校长他老人家得知后,就让我来问问你具体是什么情况,物院的院长此时可是很头疼的。”

江辰闻言,迅速整理了一下思绪,旋即便明白了整件事情的来龙去脉。

星辰其材料研发部门在业界早已声名远扬,不仅因为那里配备了各种价值不菲的科学仪器。

更因为公司在研发经费上的投入,是许多高校难以企及的。

这样的优势,使得星辰科技能够不断地推陈出新,研发出各种处于科技前沿的新材料,为行业的进步贡献着力量。

随着星辰科技的声名日益显赫,自然而然地吸引了众多材料领域的专业人士。

以往,这些在高校中任职的教授们或许还会因为种种原因,如面子问题、职称考量等,而犹豫是否要从高校跳槽到一家民营企业。

在过去,入职星辰的大多是那些刚毕业不久,或是尚未获得高级职称的年轻材料人才。

然而,这一次,情况有所不同。诺贝尔奖得主江辰亲自发出了招贤纳士的号召,并且直接立项了超导材料的研究项目。

明确地将目标瞄准了材料科学的最前沿。

这样的举动,无疑在学术界投下了一颗震撼弹。

看来是他的挖角行动让不少国内高校坐不住了,大规模的人才流失会让很多项目停摆的。

这也是个令人头疼的问题。

不仅仅是金大,和星辰有合作的几座高校也都传来的相似的声音,希望江辰能考虑影响。

这股风也刮到了京城,和公司没关系的高校面对这种情况直接找教育部门诉苦去了。

与江辰交好的不少老领导也都委婉的表达了类似的声音。

博看读书推荐阅读:清穿后我成了九爷的受气包豪婿韩三千重生香江之泛娱乐帝国凌天狂婿1937从北平到南京隐婚娇妻boss爱上瘾先撩为敬:国民男神,请自重平行世界之重塑人生重生后,爷爷为我暴打富豪爸爸变成女生后与女友的日常生活桃运邪医神仙都去哪儿了小鲜肉从军记影视娱乐诸天万界之娇妻太撩人年代鉴宝左读心右鉴宝掌天下珍玩假面骑士ZIO的自我修养绝美妻子的失踪重生之嫡女祸妃乡村孤儿财阀千金是病娇,又来绑我了!我有灵泉空间,打造最美乡村天界战神在都市绝嗣兽夫,靠我生出了一整个族谱开局重生被退学,然后我逆袭了徒儿,出狱去祸害我女儿吧!直播:老登,鬼火停你家楼下咯!糟糕!假死脱身后被女主逮住了误入邪教现场的我真的是个好人那年十八,捧个女明星带回家校花的龙魂战神保镖被流放后,我在边关卖火锅不是,让你跟校花分手,你真分?我有一个超能终端黑道特种兵软萌校花太粘人,我好爱护花战神哥,你是警察,不是恐怖分子啊小时候救的校花,长大后她倒追我天道好轮回,那谁,别老追着我捶人人都爱大箱子四合院:开局三个金手指关东小土匪黑科技:最强军火商神陨事件簿小狐狸野又撩,在暴君怀里撒个娇小故事0真龙觉醒:重生异世从龙开始离婚后,三千豪门求联姻暗黑阴影下的异能者:神器争夺凤临之妖王滚下榻
博看读书搜藏榜:重生之锦绣美人谋婚婚欲醉:亿万老婆惹不得憋宝人我的修仙游戏,开局氪金成仙!萌宠豪门冷妻:非你不可美妆皇妃:我在古代直播带货我的愿望就是你!娱乐:我这么帅你们竟然叫我狗贼慕葵兮九零炮灰她被迫暴富震惊!我的徒弟居然是女帝双城:开局和蔚做狱友和离前我重生了蛇夫总裁的小狼犬盛嫁之田园贵夫重生之目中无人斗罗之暗金斗罗夫人,顾总又在求复婚了!霸妻难宠:夫人,低调点护花冷少我医武双绝,体内还有一条龙真千金被读心后,五个哥哥宠上天启航1999之大国建工年代文女配只想当咸鱼妻子的游戏神算小小姐马甲一地修仙归来,我无敌你随意穿成恶毒女配和反派he刚会五雷正法,整蛊主播上门打假浪子不浪重生归来的她们重生之影后的宠夫日常灾厄乐章盛世田园:拐个将军,忙种田!净身出户,只能靠双修无敌邻居是热芭?我有个大胆的想法!妻子的隐私国医:开局扮演神级手术大师王磊特工医妃她不讲武德风水神医诡异:开局觉醒鬼医瞳我的极品护士老婆幼龙一岁半:我被九个妹妹团宠了早安孟少心,我的霸道老公官道天下命气师四合院:从少年到首富惊!暴君的团宠崽崽是天道亲闺女腹黑王爷的小毒妃震惊:这个植物系领主太妖孽
博看读书最新小说:我是你们白月光?不是绿茶男二吗穿越到抗战年代的孟飞娶天后老婆,我在娱乐圈痴情成神重生后,我的美食引来万界众人,重回1983:开局断亲,迎娶克夫女都市大反派,我身边都是心机婊港综:从抢陈浩南车开始崛起手艺人修仙指南神豪:开局打赏梦泪媳妇卡牌封灵:灵气复苏时代港片:老婆何敏,黑丝要抱抱解约后,我成为曲神,你后悔什么重生末世:雷帝逆袭系统小山村爱恨情仇风水相师:我的网恋女友是总裁带着随身空间重生70年代德鲁伊下水道?管我绝活什么事青春往事傻子神医狂少出狱,已是武道宗师温柔剑修没脾气,开局绑定小萝莉创象这位女仙太离谱我是恶毒男配?可是,我有系统!洛杉矶五金店的多面人生那年秋天只为你那个深爱我的女人五十万买我当老公,反手召唤海啸灵台弊缺赋传奇私服之是兄弟就来砍我枯骨王座?我既是天灾!官场风云之我连升三级十日:我看到了念念不忘的激荡高武:开局觉醒全能词条系统正做加减法,系统早到五十年迟来的深情比草贱,那就毁灭吧重生之锚九阴诡案管理局港片悍警莽夫,专暴各种不服武术决斗之王净身出户暴富,我的桃花炸了世界变成游戏,我是唯一玩家末世从AI觉醒开始崛起!我在现代却捡到修仙功法一颗红星,来陕北卖物资!重生成狗之护农重托全球御兽:系统送我神宠?死后重生,反派娇妻已灭世!无涯桎梏开局大日真经,校花女鬼被炼化