这让林枫有些无所适从。
林枫目光落在了学者们面前的虚拟投影上。
“看来我来的不是时候。”
正欲离开的林枫,被认出他身份的老学者赶忙拦下,引着林枫到虚拟投影前。
“不,您来的正是时候,我们这里有个好消息要告诉您。”
老学者压抑着激动的心情向林枫介绍道,“就在刚才,我们在反物质设施的制取技术上又有了新的突破,制取反物质的成本再次压缩了很多倍,我们甚至只需要支付对反物质设施的日常维护费用和足够量的氢原子,便可以制取出反物质。”
“怎么做到?”林枫问。
老学者讲解道,“太阳是个天然的放射源,它每时每刻都在向外释放高能粒子,这些高能粒子基本可以分为带电和不带电,我们利用电场从带电粒子中提取出大量的质子流,然后用质子流加速轰击标靶物,由此获得反质子和其他粒子。”
带电粒子分为带正电和带负电,带正电的粒子多数为质子,带负电的多数为负电子,不带电的中性粒子则是多数为中子、氢原子。
反质子、正电子也存在于太阳风中,但量很少,并且很难收集,因为太阳风中的反物质粒子存在时间都不长,很容易与周围的其他正物质粒子接触发生湮灭。
所以,老学者他们构思的反物质设施,是收集太阳风中的质子,利用这些质子轰击标靶物,从而将反质子给制造出来。
老学者接着道,“用电场将反质子和其他粒子分开,便可以获得一团反质子。”
“但这一环节里,存在一个问题,负电子会作为杂质混在反质子中,因为都是带负电,电场难以将它们分开。”
林枫点点头表示理解,反质子和负电子的电性一致,受电场作用后显现出的物理反应自然也是一致。
“我们最开始考虑着是不是该换种方式,但就在刚才,经过一番讨论后发现,并不需要这么做,只要导入正电子湮灭掉负电子即可,多余
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