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腐蚀性的气体!
各种极端的条件,都被模拟出来。
所有人都屏住了呼吸,紧张地盯着监测屏幕。
而屏幕上显示的数据,让他们的心脏,骤然停止了跳动!
材料的性能,远超设计指标!
在数千度的高温下,它依然坚固如初!
在巨大的压力下,它没有任何变形!
在剧烈的振动下,它纹丝不动!
腐蚀性气体,对它毫无影响!
它甚至,表现出了某种“自适应”的特性。
根据环境的变化,微观结构会自动进行调整,以达到最优的性能!
会议室里,鸦雀无声。
随后,爆发出了雷鸣般的欢呼!
“成功了!”
“我们成功了!”
“这……这是什么鬼斧神工的材料啊!”
老院士激动得眼泪直流。
他走上前,颤抖着手,抚摸着那块刚刚完成实验的材料。
温热,坚固,仿佛蕴藏着无穷的力量。
他看着杨宇科,眼神中充满了敬畏和狂热。
“杨总……您是真正的天才!”
“您是材料学的神!”
困扰“伏羲”项目最大的材料瓶颈,被杨宇科以一种匪夷所思的方式,彻底打破!
这个突破,不仅仅是技术上的成功。
它彻底消除了团队的疑虑和不安。
让他们对“伏羲”的成功,对杨宇科的能力,产生了前所未有的信心!
士气大振!
整个“伏羲”项目,如同加满了燃料的火箭,以更快的速度向前冲刺!
另一边,“应龙”航母的建造现场。
巨大的船坞里,钢筋铁骨的巨舰,正在拔地而起。
电磁弹射器的核心技术,也遇到了巨大的难题。
储能系统和脉冲供电。
这需要超大功率的电容器和开关技术。
现有技术,无法满足航母舰载机高频率弹射的需求。
同样,在关键时刻。
杨宇科再次出手。
他没有像之前那样,亲临现场。
而是通过加密通讯,向“应龙”项目的技术团队,传达了他关于超大功率储能和脉冲技术的解决方案。
那是一种全新的超导磁储能技术。
以及一种基于等离子体开关的无损耗脉冲放电系统。
这些技术,同样超越了现有的认知。
“超导磁储能?这需要极低的温度环境啊!”
“等离子体开关?如何控制?稳定性怎么保证?”
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