,张明浩总是对的。
所以下一步工作的核心在新材料实验室,他们需要研发银晶颗粒规整堆积的晶体材料。
任何物理领域,材料都是核心中的核心。
反引力空间内引力转化的能量密度问题,技术上已经解决不了了,必须要从材料上下手。
实际上,林启、杨春雨的团队一直在做相关的研究,只是过去几个月没有明显的进展。
项目组会议结束以后,他们依旧是继续研究,但过了一个月还是没有明显进展。
张明浩已经等不及了,他干脆去了新材料实验室,直接参与到晶体的研究工作中。
新材料实验室,已经掌握了银晶颗粒稳定规整喷涂技术,但那是二维材料技术」。
从二维到三维,也就是从单层银晶颗粒的喷涂,到多层堆积喷涂的晶体,其技术难度是以几何倍率提升的。
单层颗粒喷涂会有平整的基底材料。
就像是天卓平台表层制造,是先搭建表层材料,再向极为平整的材料上喷涂银晶颗粒。
就像是给墙刷漆,要先有墙,刷出来的漆才会平整。
要制造银晶颗粒规整排列的堆积,若是沿用原来的技术,就要像3d列印一样,一层一层进行喷涂。
第一层是很容易的,因为可以有基底材料。
第二层就截然不同了,第二层的基底是第一层,而第一层是银晶颗粒排列层,喷涂第二层的时候,还不能用其他材料稳固第一层,因为上次两层颗粒是要规整对接在一起的。
第三层、第四层,当然也都是如此。
银晶晶体,不止是要每一层颗粒规整,不同层之间也同样要规整。
若是制造一个正方体银晶晶体,要保证从每一个面看过去都是一模一样的。
每一层和每一层之间不能存在明显的偏差。
「一旦出现偏差,其性能就会大打折扣。」
「如果是多层完美叠加,其性能会指数倍率提升!」
这是张明浩能确定的。
双层银晶颗粒规整排列,比单层性能提升不止两倍,可能是三倍,甚至四倍。
若是多层叠加,性能提高的倍率就会更高。
最终能制造一个正方体,其性能甚至是无法想像的。
银晶晶体材料的研发难度非常高。
即便有张明浩参与,耗费半年时间,依旧没有能快速解决问