科学院材料所的学者们顿时有些失望。
这几个材料所的学者们,都非常期待能够参与实验,因为他们能第一时间接触到高倍率湮灭力场制造的磁化材料。
他们都非常羡慕汪辉和周青。
事实上,国内化学基础单质材料研究领域,没有任何一个学者不羡慕汪辉和周青,他们是湮灭力场实验组工作,能够第一时间得到高倍率湮灭力场制造的磁化材料,也就代表能第一时间发现‘新的升阶元素’,或是有其他新型元素、材料特性的发现。
那几乎等于是近在眼前的成果。
现在他们终于有机会第一时间接触到高倍率湮灭力场制造的磁化材料,结果制造出的f射线强度并不令人满意。
这种强度还赶不上湮灭力场实验组的技术。
不过还是有很多期待的。
即便湮灭力场实验组制造过类似的磁化材料,也被材料检测中心仔细研究过,但他们也算是第二个研究的团队了。
第一个肯定能有很多新发现。
第二个……
也许也会有新发现呢?
王浩倒是不在意那么多,磁化材料就只是技术附带产物,重要的是,f射线强度并不令人满意。
他本来还希望超过20倍率,但仔细想想也能够理解。
设备内置能源强度对f射线的影响主要体现在持续时间、覆盖范围上,对于f射线强度的提升效果,甚至还赶不上高磁干涉影响。
“还是要用β元素啊!”
“只有直接性提升湮灭力场强度,才能够大幅提升f射线强度……”
“两者存在直接关系。”
“但是,用β元素,也就代表要制造第二台核聚变设备,不知道要等到什么时候……”
王浩也只能无奈的摇头。
当核聚变工程组召开实验总结会议的时候,地球另一边的阿迈瑞肯国家卫星中心大楼,也在讨论着f射线相关
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