王教授同樣位列此次出差的隊伍之中,這並不令人意外。


    作為金大材料科學領域的資深教授,他不僅學術地位顯赫,而且與江辰之間保持著深厚的私人友誼。


    因此,在團隊名額的分配上,王教授自然而然地占據了一席之地。


    在飛往銅城的飛機上,王教授向江辰繪聲繪色地描述了昨天兩大學院內部會議的激烈場景。


    那些平日裏溫文爾雅、治學嚴謹的教授們,在這次出差的名額上,竟也爭得麵紅耳赤,各抒己見,互不相讓。


    通過這次交流,江辰對團隊中各位教授的研究方向有了更為清晰的認識。


    他驚喜地發現,王教授在超導材料領域竟然有著深厚的研究背景和強大的實力,堪稱國內該領域的領軍人物。


    這一發現讓江辰倍感振奮,王教授的加入肯定會加快這次超導項目的進度。


    於是,他毫不猶豫地決定由王教授來帶領金大的團隊,與星辰團隊一起合作。


    江辰全身心地投入到了緊張的工作節奏中。


    在星辰實驗大樓內,他頻繁地與金大的教授團隊碰麵,針對超導材料的最新研發進展進行深入探討,不斷交換意見與想法。


    與此同時,他還承擔著與貴飛公司合作的預警機項目的監督工作。


    確保項目按計劃順利推進,並在線上及時響應,解決項目過程中遇到的技術挑戰。


    除此之外,鳩茲的電動車項目也是他工作日程中的重要一環,他需要持續關注並掌控該項目的進度,確保一切按計劃進行。


    在學術交流的層麵,江辰尤其享受與眾多物理、化學領域教授的互動。


    這種跨學科的對話不僅拓寬了他的視野,還讓他有機會接觸到不同研究方向的前沿知識。


    盡管他在自己的專業領域有著深厚的造詣,但金大的教授們各自精通不同的研究方向,他們的見解總能為他帶來新的靈感和啟發。


    而王教授一行人雖然麵上不動聲色,但私下裏一起閑聊的時候才會透露出真實的想法。


    在此之前,他們雖已耳聞江辰的天賦和學術成就。


    但經過這段時間的緊密合作,他們更加深刻地感受到了江辰驚人的學習能力和知識吸收速度。


    每當有教授發現他在某個領域的知識有所欠缺,並給予指導時,江辰總能迅速掌握這些新知識,並將其靈活運用到實際工作中。


    很快就能將該教授在該領域的知識掌握得七七八八,實在讓人感到驚悚。


    更值得一提的是,江辰在數學領域擁有著頂尖的實力。


    這使得研究過程中涉及的大量複雜計算對他來說幾乎不構成任何挑戰,他總能在極短的時間內給出精確無誤的答案。


    這些教授們不知道的是,江辰之所以如此熱衷於參與這個過程,其背後的動因遠不止於知識的簡單累積。


    對他而言,每一次的交流都意味著學習值的飛速增長,這種實質性的進步讓他倍感滿足。


    對於接下來的打算,他已經做好了計劃。


    在成功解決超導材料難題之後,他的下一個目標是著手設計托卡馬克裝置。


    在這一階段,他計劃利用係統中的資源,直接兌換一款經過驗證的成熟結構,以確保項目的順利進行。


    隨後,江辰麵臨的核心挑戰是如何有效約束磁場中等離子體的逃逸問題。


    這要求他深入攻克ns方程,以期將流體力學的應用提升至前所未有的高度。


    這一步驟是整個人造太陽項目中最為關鍵的一環,直接關係到項目的成敗。


    緊接著,他需要進行實驗,以驗證在他的控製下,核聚變反應能夠持續多久。


    這是檢驗理論成果與實際操作結合效果的重要階段。


    一旦這些關鍵技術取得突破,江辰計劃兌換一套經過實踐驗證的成熟能量轉化設計方案,將核聚變產生的能量高效轉化為電力。


    同時,為了確保整個係統的穩定性和持久性,他還打算通過兌換來獲取其餘部件所需的耐用材料。


    通過這一係列精心規劃的步驟,江辰旨在以最快的速度推動人造太陽項目的研發進程,實現技術上的重大突破。


    值得注意的是,在金大的教授們加入之前,江辰並未考慮兌換耐用材料。


    原因在於,他之前積累的學習值並不足以支持這樣的開銷。


    這段時間的學習值增長讓他看到了耐用材料的希望,也算是解決了他一個大問題。


    事實上,即便是兌換一個能量轉化方案,也需要消耗他大部分的學習值。


    成熟托卡馬克裝置是他早就看上的,目前全球的裝置都不足以維持長時間運行。


    目前全球範圍內的托卡馬克裝置在長時間運行方麵都很短。


    江辰可是清楚的記得,哪怕是十年後,可控核聚變的最長時間記錄也不過維持了1000多秒。


    這不足半小時的運行時間,使得他對當前全球設計的托卡馬克裝置在支撐可控核聚變方麵的可靠性產生了重大疑問。


    為了確保項目的順利進行,避免未來可能出現的風險和不確定性,他采取更為穩妥的策略。


    直接兌換一套經過驗證的、能夠長期穩定運行的解決方案,以實現一勞永逸的效果。


    與此同時,短暫的“教學”環節迅速告一段落。


    在這段時間裏,眾多研究生和博士生已經充分熟悉了星辰實驗室內的各種環境和器材,為後續的研發工作打下了堅實的基礎。


    隨著準備工作的完成,教授們與江辰也正式進入了研發進程。


    此次項目的主要目標是超導材料的研發,而更具體地說,是主攻高溫超導技術的突破。


    在這一共同目標的指引下,團隊成員們的思路高度統一。


    都堅信沿著溫度壁壘的材料方向繼續前進,是攻克這一技術難題的關鍵所在。


    也就是發掘氧化合物的思路。


    目前已知的超導體從低到高,4到18k分別是汞,nbti和nb3sn,這三種全都歸屬為金屬低溫超導體。


    接下來就是液態氫的沸點20k。


    而後被發掘的26k,41k,43k,全都是鐵基超導體feas,cefeas,smfeas。


    在此之上的則是液態氮的沸點77k,這就是溫度壁壘。


    全球稱呼的溫度壁壘材料即高溫超導銅氧化物包括,釔鋇銅等等。


    既然目前全球高溫超導材料都是銅氧化物,那麽能否在其中找到臨界溫度更高的材料成為了大家的猜想。

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