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当已经有了实验以后,再做同样的实验,很快就有了进展。
何毅拿着最新的报告,带着激动说道,「合金钢材质地金属,通过特殊薄层后,表面上最高的磁场强度为0.2T。」
「铜制金属,最高磁场强度为0.07T。」
「同时,实验进行了后续测定,发现磁场强度随着时间而降低,并很可能呈现出类似于幂数型下滑的曲线。」
「所以保守估计,金属通过特殊薄层,激发出的瞬时磁场强度很可能超过1T。」
何毅的话音明显十分激动。
研究团队上下都知道,眼前的发现非常的重大,很可能是发现了一种新的物理现象。
王浩拿过报告仔细看了一眼,他主要看的是磁场强度的数据记录,只列为扫一眼表格,他就知道何毅说的没有错,瞬时激发的磁场强度很可能超过1T,只不过是因为磁场强度下降速度快,再加上检测有延迟,最高检测到0.2T。
0.2T,数据已经相当高了。
如果做一个数据对比的话,一般的永磁铁,比如铝镍钴合金磁铁、铁氧体磁铁,散发出来的磁场强度在0.4~0.7特斯拉之间。
0.2T,已经接近了永磁体的强度。
王浩点头道,「我们的研究重点就在于特殊薄层。」
「接下来继续实验,继续做检测,争取能拿到更精确的数据。」
当针对一项全新的实验,并且有已经有了全新的发现,肯定有很大的潜力可挖掘。
更何况,研究已经找到了方向。
研究中心内大部分人,都只知道有了新的发现,新发现具体是什么他们并不清楚。
但是团队的核心成员们,却知道肯定和强湮灭力有关。
王浩一直都在研究强湮灭力,设计实验的目的就是想找到和强湮灭力有关的现象。
在有了新发现以后,研究中心也马上召开了内部会议,参会的都是团队的核心,包括何毅、颜静、向乾生等人。
会议首先还是对新发现做报告,包括实验检测到的气体分子流动情况,包括反重力区域内的特殊薄层分布,也包括其他一些重要的数据。
当然,最重要的还是金属材料,被激发出强磁性的发现。
向乾生带着激动肯定道,「这种特殊薄层的物理特性是非常值得研究的。」
「一则,它具有吸引气体分子的作用,阻碍了反重力场内部和外界的空气交换。」
「某种程度上来说,甚至达到了一种平衡。」
「我认为这并不是巧合,也不可能如此巧合,我们之前已经做了实验,发现控制的风力并不能影响到反重力区域,简单来说,针对空气流动来说,反重力场的效果就像是不存在一样。」
「再加上现在金属物体展示出的强磁性,我认为下一步的研究,必须要制造出强度更高的特殊薄层,也就是创造出更高强度的叠加力场。」
颜静也发表了自己的看法,「现在有一个问题是,为什么只有金属材料展示出磁性,而其他材料没有任何的反应?」
「这是实验问题,还是说,不会给其他材料造成影响?」
王浩听罢点头肯定了颜静的说法,「这个点很重要。我们不确定是否对其他材料造成影响,所以必须要第一时间做检测。」
下一步方向确定下来。
研究中心就是安排迅速对通过特殊薄层的物质做出检测,有人提出直接把检测磁场强度的设备放在叠加力场内部,但最终还是被否决了,因为反重力场会对于设备运行造成影响。
另外,这个方案想要实施也不容易
。
现在最快的办法就是,把检测设备放置在实验装置旁边,就可以直接做出检测。
所以实验团队干脆就搭建了一个临时的安全屋,把检测设备放在了安全屋旁边。
因为实验进行了很多次,安全问题是有一定保障的,王善庆教授干脆就直接在安全屋工作。
第二天进行的实验就有了结果。
在实验进行过程中,王善庆教授就举着一个材料,兴奋的喊道,「27高斯!」
「有数据了!」
其他人顿时都看了过去。
何毅干脆快步走过去,激动的问道,「有数据了?」
「27高斯!」
旁边有个参与实验的研究员,赶紧拉着何毅往外走,「何主任,注意安全!"
反重力实验还是有一定危险的,最初的危险来自于冷却液,以及高压电流。
现在实验的电流更高,出现一点漏电的情况,都可能会造成巨大的风险。
另外,危险还添加一个不确定的高磁场以及放射性危害。
那些通过特殊薄层的物质都要进行安全处理,因为他们不确定出了产生磁场外,是否还产生了其他变化。
比如,放射性就是一种可能。
王善庆喊了一声以后也没有再喊,他很认真的继续进行检测,但脸上明显非常的激动。
等实验结束以后,他迫不及待的报告说道,「有好几个材料都检测出了磁性。」
「虽然磁性非常的微弱,有的甚至只有几高斯,而且很快就弱化消失了,但已经能够确定,所有材料都会激发磁场,磁场强度不同,只是因为材料性质不同。」
王浩听着也深吸了一口气,脸上都有的露出了轻松的笑。
如果只是金属材料产生了磁场特性,他感觉以理论很难做出解释。
但所有材料都产生了磁场性特性,就说明特殊薄层对于所有材料都是有作用的。
那么理论上就说的通了。
王浩马上做出决定,「把新发现给上级做报告。」
「还有,继续实验,拿到更多的数据,我们接下来要准备论证后续实验工作了。」
……
科技处的反应速度非常快。
徐保功看到反重力实验组报告,也意识到新发现很可能非常重要。
他第一时间就联系了相关的专家,让他们跑一趟西海大学,看看具体情况。
来西海大学的专家组由三个人组成,领队还是个老熟人--吴晖院士。
吴晖见到王浩马上苦笑道,「王浩啊,我感觉最近几年时间,我就是给你打工的,每年都要跑这边几趟。」
「谁让您可是专家啊?」王浩打趣。
吴晖好笑道,「你可别埋汰人了,除了你以外,谁敢说是反重力研究的专家啊?」
他把话题引到了正题上,「我看你们的报告说,是在研究反重力区域特性的时候,发现材料通过边缘区域可以激发磁场?」
他说着都觉得很有意思,甚至感到有些不可思议。
王浩道,「和我一起去看看实验就知道了。」
这个实验说白了就只是制造反重力场,因为使用的都是高温超导材料,实验消耗的并不大,只要有足够多的电力和冷却液,就可以不断的进行实验。
王浩干脆让研究中心再进行一次实验。
当确定通过特殊薄层的材料确实激发了磁场特性以后,专家组三个人都感觉很不可思议,他们惊讶的讨论着,「这绝对是金重大发现。」
「完全搞不懂其中的原理,这
种叠加立场的设计,难道能让边缘产生特殊的力场?」
「这很有可能是新的突破!」
专家组的几个人一起看了实验数据、听了报告。
现在的发现就是,材料通过叠加力场边缘的特殊薄层,能够激发出磁场特性。
磁场特性强度和材料材质有关。
铁制品,表现出的磁场强度最高,大部分金属制品表现出的特性也很高。
像是塑料、木制品,甚至是液体,也可以产生磁性,但效果极为微弱,基本上都是以高斯为单位的。
磁场强度的定义里,高斯(Gs)和特斯拉(T)相差一万倍,以高斯为单位的磁场强度是非常微弱的,比如,地球磁场强度大约为0.5~0.6高斯之间。
等实验报告结束以后,吴晖和王浩一起谈着实验发现问题,「王院士,你觉得这个发现代表什么?」
当吴晖称呼‘王院士,,自然就变得认真了,他是带着工作任务来的,需要知道一些详细情况。
王浩道,「强湮灭力。」
「强湮灭力?」吴晖听的一愣。
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