集官员和学者召开特别会议,针对的就是新型电站。会议要对引力转电力技术进行分析。
有了新型电站的卫星图,也有源源不断的新情报送过来,他们可以通过图像信息,来对引力转电力技术进行推测。相关领域学者已经猜到了,「一个个碉堡内部必定是ZXZ装置。」
「碉堡整体是圆形构造,比照东大航天局新型动力飞船,规制都是差不多的。」
「所以他们一定是在ZXZ物理的研究中,发现了引力转电力的现象……」
第一决策人凝住眉头,马上追问道:「为什么我们没有发现?我们也有很多研发团队,也做了很多很多的实验!」「材料!」
许丘建认真说道,「因为材料!」
「他们的技术核心一定是新型材料,而我们的研究重心一直放在环境控制、ZXZ释放收窄等技术区域,ZXZ材料的领域,很少有团队涉足,也没有直接性的成果。」
一句话让参会学者们都沉默了。
这是事实。
在ZXZ材料的研发上,他们还赶不上大西洋对岸的欧洲研发团队。
剑桥大学卡文迪许实验室的大卫-卡德韦尔团队,就研发出一种新型的ZXZ材料。
瑞世有个材料专家,名为卢卡斯-埃格利,专业做超材料技术研发,后来转到了ZXZ材料,也研发出一种奇特的材料,具备微弱ZXZ特性的同时,材料激发过程中,内部温度会快速升高,只需要短短十几秒钟,就能上升五十摄氏度以上。
美利坚的研发团队大部分都专注于ZXZ波、环境控制,依靠的一直都是一型铜镧氧,却没有任何团队研发出新型ZXZ材料。这个领域,他们的研究成果几近空白。
但毫无疑问,科技应用的基础是材料。
ZXZ物理领域,并不是只有ZXZ特性高的材料能应用,未来科技发展以后,具备其他特性的材料也有大规模应用的可能。就像是导体,一些导体的电阻低,可以用来当做线路,降低电力传输的损耗。
有些导体电阻高,但可以用来加热。
还有半导体,已经成为电子设备领域不可或缺的材料。
其他具备特性的导体也有各种各样的应用。
ZXZ物理研究时间短暂,真正的应用也只是刚刚开始,其基础材料的研发