现在的引力转化电磁能量的效率太低了。



哪怕用上千块偏品体材料叠加製造出zxz能源装置,输出总功率也只有几万瓦。



这个数据太低了,低到都不能称作是能源装置。



对比来说,家庭临时所用的柴油发电机,输出电功率也就这么高了。



根据能源行业的標准,发电厂小容量的发电机组,输出功率在100兆瓦以下。



单小型机组输出功率小於50兆瓦。



50兆瓦,也就是50000千瓦。



小型的发电机组,都能达到50000千瓦的输出电功率,zxz能源装置…



几十千瓦?



若是不谈技术本身,只是输出功率,说出去能让人笑掉大牙。



如此低的功率,常规领域根本是用不到的,当然还是有一定应用空间的,但都是在特殊科技高附加值领域。比如,航天。



比如,极地探索。



这些领域无法应用到地面电力,zxz能源装置不需要“加油』,带过去就能一直使用,当然是好的选择。输出功率,怎么提升呢?



薛坤提出的问题,让张明浩想到了材料厚度和引力转化的关係。



在引力转化方面,因为固定位置,转化强度是固定的,场力叠加没有任何效果,材料肯定有一个“最適』厚度。“最適厚度,或许是多个分子层,或是上千上万个分子层,但总归不会超过一毫米……”



“从理论上来说,也许是纳米的……”



“现在的实验,材料切片都是毫米级的,但转化上同样有结余,最適厚度范围,转化效率更高……”“zxz能源装置,內部材料若是能像太阳能电池板那样平铺,並进行引力的高效转化……”“那才是最有效率的方案!”



在確定想法以后,张明浩马上去了实验室,和薛坤、周建勇的组,说起要进行“材料厚度』测试。实际上,原来也预见过相关的测试,但一直没有进行,主要是因为材料切割太麻烦了。



zxz超材料的切割很可能会影响性能,因为上方的分子层可能会被割裂,而合金本身是导电的。当外围分子层被破坏,引力转化的测定会受到严重影响,严重一些,甚至会导致实验失败。当確定要进行实验,实验室马上联繫了东川省材料检测院,张明浩还跑了一趟光学研究所,找了好几个专家一起研究材料切薄片问题。几个专家聚在一起,最终拿出了一个可行方案。



“最精密的情况下,只能切出100微米以上的薄层。”



“再低就会影响到材料性能。”



专家组给出意见。



张明浩点头道,“这个厚度可以了,我们先实验一下,如果不行,只能在材料製造上著手了。”他是不希望再去研究超薄材料製造,因为必定牵扯到超材料薄膜编译技术,大部分就是科电所来研究。不管是时间,还是成本都会很高。



偏品体材料能切片就是最好的,製造上工序要简单许多,花费的时间也少。



在此基础上,性能差一些也是能接受的。



在敲定了方案以后,专家组用精密的设备对材料进行了不同厚度的切片。



周建勇和薛坤的小组也

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