眾所周知,原子在達到幾千甚至上萬攝氏度時,原子內的電子就會脫離原子核的吸引,形成帶負電的自由電子。</p>


    而失去電子的原子,則成為了帶正電的離子。</p>


    這個時候,就會產生一種離子與自由電子共存的狀態,也就是俗稱的“等離子態”。</p>


    這在宇宙中,是一種非常常見的現象。</p>


    等離子體整體雖然不帶電,但是其組成的微粒是帶電的。</p>


    因此,在等離子體的內部,是存在磁場的。</p>


    林詩的這個成果,讓徐佑一下子聯想到了,可控核聚變裝置的磁約束。</p>


    林詩並不知道徐佑現在都在研究什麽課題,對徐佑詫異的樣子,感到有些意外。</p>


    “好,我這就給你看數據。都在我電腦裏麵了。”</p>


    找到自己的實驗數據後,林詩向徐佑講解了起來。</p>


    “目前我做的實驗數量還不多,就做了幾種溫度情況下的,跟幾種其他磁場比較強的等離子體做了對比。”</p>


    徐佑仔細的查看著林詩的這些實驗數據,臉上不禁浮現起了微笑。</p>


    在溫度較低的時候,這種拓撲超導體的等離子態,相對其他的等離子體,在磁場強度上要稍強一些。</p>


    可隨著溫度的不斷升高,這些優勢變得越發的明顯了。</p>


    這種感覺,有點像幾條指數不同的指數函數圖像。</p>


    當指數逐漸變大時,底數越大的指數函數,其圖像的攀升速度越快。</p>


    此時,徐佑有了一個大膽的假設。</p>


    當這種物質的溫度足夠高時,產生的磁場可能是極其巨大的。</p>


    這或許可以幫助托卡馬克裝置,實現更強的磁約束。</p>


    林詩並不知道徐佑心裏在想什麽,對於徐佑莫名其妙的微笑,感到有些不知所措。</p>


    “是不是……我的這個研究,確實沒什麽意義啊?”</p>


    林詩本來還以為,這個成果就算發布了什麽頂刊,至少也能發過SCI一區什麽的。</p>


    不過看徐佑的反應,或許連一區都發不了。</p>


    徐佑聞言,連忙擺了擺手道:</p>


    “不,恰恰相反,你的這個研究成果,或許有非常大的意義。就算那些期刊的審稿人不認可,我也一定會認可的。”</p>


    現在的徐佑,非常相信自己比那些期刊的審稿人更具有權威性。</p>


    因為徐佑自己,已經作為薊大核心期刊最權威的審稿人之一了。</p>


    隨著華夏在世界學術界影響力的提升。</p>


    薊大核心期刊,已經不輸給那些西方的頂級期刊了。</p>


    “徐老師,你的意思是?”</p>


    徐佑沒有直接回答林詩的問題,而是反問道:</p>


    “這個成果,還有其他人知道嗎?”</p>


    “還沒有,因為實驗比較簡單,都是我自己在做。”</p>


    “林詩,如果這個成果無法對外發表,你可以接受嗎?”</p>


    林詩並不知道,徐佑這句話是什麽意思。</p>


    不過,憑借林詩對徐佑的信任,林詩還是馬上答應了徐佑的這個要求。</p>


    “徐老師,我都聽你的。”</p>


    “好!林詩,要是你沒有意見的話,這個課題,就由我做主了。”</p>


    “嗯,我沒有問題。”</p>


    “記住,暫時不要對任何其他人透露這個事情。走,我們現在去實驗室。”</p>


    </p>


    因為這個成果,可能會具有非常高的應用前景。</p>


    徐佑暫時推開了其他沒那麽重要的事情,把這個實驗的優先級放在了第一位。</p>


    到了實驗室後,徐佑和林詩一起,做起了這種拓撲超導體的高溫實驗。</p>


    因為實驗條件所限,在這個實驗室內,還無法到達一些超高的溫度。</p>


    徐佑的想法是,先把實驗數據做得更詳細一些。</p>


    在徐佑和林詩的共同努力下,兩人又做出了多個實驗數據。</p>


    經過擬合,徐佑和林詩發現。</p>


    這種物質在等離子態時,所產生的磁場,確實與溫度有一個函數關係。</p>


    整個函數關係式,並不是標準的指數函數,但與指數函數類似,圖像的斜率隨著溫度,在不斷的提升。</p>


    按照這個公式去推斷,如果能將這種材料加熱到非常高的溫度,其產生的磁場,將是非常非常大的。</p>


    理論上,甚至要比托卡馬克裝置中的磁場還要更大。</p>


    “如果能夠在核聚變原料中,加入這種物質的話,那就可以讓等離子體,實現非常強的自我約束了。”</p>


    這樣一來,即使不加外部的磁場,也可以達到對核反應原料的約束效果。</p>


    而如果讓兩種磁場,以合適的方式進行疊加,則可以讓磁場的約束能力更強。</p>


    很可能使可控核聚變裝置,創造運行時間更長的記錄。</p>


    隻是,想要驗證這種材料在超高溫度下,是否會產生極強的磁場,並不是一件容易的事情。</p>


    為了保證安全,即使是在薊大的核物理實驗室,也是無法進行核聚變的實驗的。</p>


    畢竟這樣的實驗確實是太危險了。</p>


    稍有不慎,就會造成嚴重的後果。</p>


    這樣級別的實驗,在學校的核物理實驗室中,都是用模擬的方式去完成的。</p>


    想要做到超高的溫度,也隻能去專門做可控聚變實驗的基地,進行這種實驗了。</p>


    之後的時間裏,徐佑嚐試著通過大腦彷真模擬,去模擬這種材料在超高溫度下的磁場強度。</p>


    不過,因為缺少足夠的數據支撐,徐佑尚不能很好的進行模擬。</p>


    以徐佑目前的能力,並不能完全在大腦中模擬出粒子的所有性質,更多的要依賴大量的數據作為支撐。</p>


    想到這,徐佑決定,還是通過實驗去驗證。</p>


    徐佑找到薊大核物理的專家鄧福,說明了自己的想法。</p>


    “什麽?徐教授,您是說,您對可控核聚變的裝置,已經有了新的想法?”</p>


    聽到徐佑的話,鄧福也是大吃一驚。</p>


    本來鄧福覺得,徐佑說可能要設計一種全新的可控核聚變裝置,可能隻是一種幻想而已。</p>


    沒想到,這麽快徐佑就有了突破。</p>


    “我的想法是,基於托卡馬克裝置進行改良。具體的改良方桉,我還沒有定下來。如果可以的話,我希望能夠利用可控核聚變裝置,進行一些實驗。鄧院士,我們薊京有可以進行可控核聚變實驗的地方嗎?”</p>

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