,但几百倍的差距,也足以说明新材料进入高温超导状态,带来的引力转化效率比不上「银硫1473超合金』。
甚至说,远远比不上。
当然,新材料还是有很大优势的,只需要进入高温超导状态,也就是施加一定的电功率,材料下方就会产生引力转化效应,所转化出的电力强度,数据上来推算还要高于材料进入高温超导状态所需。简单来说,能源上会产生正收益。
但是,性能还是太差了。
能源正收益的比率太低,再考虑极为高昂的成本,用来制造能源装置,肯定无法和新型能源技术相比。张明浩稍稍有些失望。
虽然研发双特性材料的目的是完善理论,但他对于双特性材料还是有期待的,希望材料所具有的特殊特性,可以进行应用,甚至是让科技飞跃。
现在看来……
「不用做能源技术,单纯作为高温超导材料使用,价值似乎也不高。」
「191K,确实很高,但材料制造成本也很高,而且极为「娇贵』,颗粒制造复杂,还要平铺进行整齐的排列,不能有大的晃动和磕碰,材料应用范围肯定会严重受限……」
他稍稍有些失望。
但仔细一想,就觉得自己要求太高了,最初提出双特性材料,目标就是用于基础物理研究,完善理论框架。
现在研发出来了,材料特性也达到了预期。
还想怎么样?
张明浩思索著放下了手里的报告,就听杨春雨忽然开口道,「对了,张院士,还有一项没记录。」「因为是引力转化,我好奇地用力表测了下材料下方的引力,发现引力确实明显降低。」
「怎么测的?」张明浩擡头问道。
「就是用常规的重力表,下面挂上物体,然后放置在材料的下方,发现引力降了十个点左右。」他说完跟著评价了句,「数据非常明显!」
张明浩愣了一下,重复问道,「你用什么测的引力?」
「重量表。」
「挂的什么?」
「小铜球。」
「你是说把重力表挂著铜球,放在新材料下方,能测到明确的引力降低,降低幅度还超过十个点?」杨春雨发现张明浩的表情有些奇怪,他疑惑反问,「不正常吗?不是说引力转化吗?」
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