从大学讲师到首席院士 第614节(1 / 4)

在场的材料学者都是实验室工作,是研究如何去制备新材料,而不是做材料制造工作的,也没有纳微材料或者其他相关方向的学者,相对来说,就有些不专业了。

不过,在研究出颗粒式材料制造方法前,他们还是可以进行简单的实验,来验证颗粒性材料是否能提升反重力强度。

现在无法做到制造精细的颗粒材料,但可以使用‘不精细的手段’来做实验进行验证。

何毅就建议道,“我们可以先制造一厘米的颗粒,然后把它们合在一起试试效果。”

“如果这个方法是有效的,就可以通过实验结果得到验证。”

“这样做就没意义了。”

“也可以用磁场吸附的方式,让小颗粒自然有序排列,外围再固定好……”

“不一定是横切,也可以竖切,把材料做成一根根带有小颗粒的线,然后有序缠绕在一起……”

“……”

第四百一十六章 重大突破,发现第三种升阶元素!

“你们都听了夏教授的实验,他们发现合金切面,是一个个小球组成,如果我们以技术所能支持的最小单位,来制造出一个个小的材料颗粒,然后再把它们放在一起……”

“然后,以此进行反重力实验,会怎么样呢?”

会议室陷入了沉默。

大家都思考着王浩所说的方法,仔细思考觉得很有道理,但疑问也肯定是有的。

组里的材料专家张世强就直接问道,“制造一个个的小颗粒,要怎么把他们黏合在一起呢?”

在针对颗粒性材料的研究上,会议上好多人纷纷发表看法,也提出了研究的难点和问题。

当把内容集中在一起,就发现解决的问题非常多。

王浩倒是没有在意。

会议会把一些重要的问题记录下来,有一些很不错的建议也会记录下来,后续会再研究讨论。

但是,大多数的建议并没什么意义。

“如果只是外压的方式放在一起,会破坏小颗粒的结构,也肯定会出现很多缝隙。”

“其他方式……”

“会对材料制造技术要求很高……”

其他人也讨论起来。

“或许可以在中心放置一条主线路,四周的小颗粒嵌入到主线路中,一直连接着?”

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