最近一段时间,严士清会经常来数学所逛一逛,他是希望能说服更多的代数几何专家去西海工作。
他的工作成果也很起显著,已经说服了五个代数几何领域的学者。
严士清正和孟国胜说着,“国胜啊,去西海那边工作,不止是能参与最前沿的研究,还能多赚点钱啊!”
“你想想,在数学所能怎么样?一年就这么点薪水,咱们做研究说的好听是科学家,但所里是真留不住人。”
线圈用铌钛合金制造,浸泡在一个装满液氦的深坑内。
电流在超导线圈内循环流动时,在线圈周围形成磁场,从而把电能以磁能的方式储存起来。
这个方案所用到的超导材料是铌钛合金,而铌钛合金的超导转变温度只有8k到10k左右。
如此低温就必须要在液氦的环境下,毫无疑问耗费是非常巨大的。
如果是利用新材料作为超导材料,那么只需要把超导线圈浸泡在液氮环境下就足够了,液氮相对来说是非常便宜的,制造出来的超导储电装置,成本和维护费都会极度降低,肯定已经有了实施的可能性。
“如果是等上报文件,要等到什么时候?这种研究是很复杂的,万一中间出了什么问题,怎么办?”
其他人也都觉得有道理,他们听到消息都感到很震惊,也觉得应该亲眼去看一看。
赵恩顺听着大家的意见,也决定马上组织人手,一起到西海的实验组看看。
这个成果的影响力太大了。
只要对超导有一定研究的,就能知道120k以上,可在工业中使用的超导材料是什么概念。
21世纪就是能源的天下,而大量电能的储存难度是非常高的。
大部分电能制造出来就被用掉了,而没用掉的部分就被浪费了,也就导致有的季节电能功能充足,而有的季节电能供养不足,还会受到其他设施的影响。
如果能有大型储存电能的装置,制造过多的电力就能够被储存起来,问题就会被完美的解决。
……
科学院,数学所。
那真是能改变世界的技术。
举一个最简单的例子——储电技术。
超导电磁能量储存技术,一直被全世界各国专业机构论证,技术简单来说就是用超导线圈来存储电能。
其中最著名的是阿迈瑞肯埃巴科服务公司与贝克特尔国家公司,为阿迈瑞肯国-防部战略防御计划局与国防核武器局,研究的一种新型电能储存技术。
他们给出的制造方案是,在平时用电不多的时候,把电力输入到一个,像是足球场大小的超导线圈内。