供给就不是问题。



问题在於切片。



切片工作是非常精细的,因为大部分流程都是手动完成,效率是个大问题。



另外,手工製造薄片和激发装置,成品率並不高。



实验室特別联繫了电科集团,找到了集团旗下第十九研究院,並和下属307工厂合作。



第十九研究院以及307工厂,会配合电磁实验室研发標准化超材料晶体切片以及电极、材料卡槽的製造安装。



一旦研究取得成功,大部分工序就可以標准化製造,每一个小的电极都会一模一样,材料薄片的標准化切割,也会降低成本的同时,大大提升效率。



zxz能源装置的研究难点不仅仅是製造的问题,还包括其他技术性问题。



高电功率输出、持续维持运转两个特点,就决定其研发必定会碰到很多技术问题。



比如,薄片材料本身再薄,內部也存在引力转化。



当存在引力转化,必定会让材料的温度上升(电转热),而其內部机制决定热量很难排出去。有人提出不断给材料降温,比如,设计专门的“精细管道』,让水在精细管道不断流动,把热量带出去。



如果热量过高,也可以选择液氮。



这样一来,就会让装置变得很复杂。



有个设备专家想了个方案,在材料的上方设计一个导热绝缘层,其上方再安装电热材料。



这个设计一则能给材料降温,二则还可以热转电,增大转化的电功率。



等等。



zxz能源装置的研发过程中,碰到了很多技术问题。



“能源小组』也在不断研究解决这些问题。



相比来说,“无限续航』汽车就简单多了。



无限续航汽车的电力系统,只需要十到二十千瓦的电功率,原来实验材料的一部分就够了。以原本实验为主体,再安上个“中转』的电池,就能替代汽车本身的电池组。



当然,汽车也有一些技术问题,但都和电力供给的稳定性有关,解决方案不外乎就是安装变压器,功率控制器等装置,让电力可以稳定输出到电动机上。



张明浩对於无限续航汽车非常感兴趣。



他每天都要到技术组转一圈,也去看一下无限续航汽车的研发进度。



汽车研发没有无法跨越的技术障碍,设计製造遇到的小问题,一个个都解决了。



其核心依旧是“超小型』的zxz能源装置,但研究过程中却没有碰到能源装置方面的问题。比如材料散热问题。



汽车的能源装置並不会一直运行,“熄火』以后,能源装置就停止运转。



另外,汽车有电池作为“中转』,就解决了大部分技术障碍。



汽车的启动方式是,先用电池临时供给电力,让zxz能源装置启动。



当能源装置启动后就可以反过来给电池供电,再通过电池把稳定电力输送到电机,为汽车提供前进的动力。



“电池寿命也是问题。”



陈哲说道,“理论上,汽车

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