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第二百四十九章 裁判员还没有开枪,就有人已经跑到终点了?

  第二百四十九章 裁判员还没有开枪,就有人已经跑到终点了? (第1/2页)
  
  前一段时间,王浩以及他的研究组发表了半拓扑理论相关研究,被认为是破解了超导理论的奥秘。
  
  之后国际媒体对于相关研究以及超导技术进行了大规模的报道。
  
  后续也有很多超导技术发展的科普,让更多人知道超导技术发展的意义,同时也了解了一些超导技术应用的领域。
  
  布克海文国家实验室发布的消息,则把120k的超导临界温度,定义成了一个很重要的指标,即是“120k的超导临界温度,意味着跨过超导技术工业化大规模应用的门坎。
  
  当然,120K超导临界温度的材料,大规模普及民用并不现实。
  
  比如,像是常用的电子产品,不可能用到如此低温转变的超导材料。
  
  但是对应转变温度的超导材料,却可以用在很多其他领域。
  
  超导技术的应用,主要根据超导状态的性质分为三类,一类是强电的应用,一类是弱电的应用,还有最后一种是抗磁性的应用。
  
  其中强电的应用,可以理解为大电流的应用,包括超导的发电、输电以及储能。
  
  弱电的应用,也就是电子学应用,包括超导计算机,超导天线,超导微波器件等等。
  
  抗磁性的应用主要包括磁悬浮列车和热核聚变反应堆等。
  
  现在已经应用超导技术的领域有很多,包括实现产业化的超导量子干涉仪、医学领域的核磁共振成像仪,欧洲的大型I项目,等等。
  
  针对新的超导材料来说,跨过120k转变温度的材料,最大的应用方向,就是储能、磁悬浮以及超导发电机。
  
  三者,都是非常重要的。
  
  当科技部的公告发布出去以后,舆论的焦点就是新材料的应用,储能,磁悬浮以及超导发电机都被大量的讨论。
  
  同时,舆论上也有很多惊讶的声音。
  
  之前很多人都在讨论需要多少年才能够真正实现超导技术的普及应用,而普及应用标志性的研究,x就是制造出转变温度120k以上、能用于工业的超导材料。
  
  阿迈瑞肯的布克海文国家实验室给出了确切的时间--三年。
  
  好多人都认为三年已经是最短时间了,正常情况下肯定需要更长时间,结果完全没有想到这么快就已经有了成果。
  
  这种速度实在太惊人了。
  
  国内媒体针对新成果进行了大量的报道,《人人日报》的报道则是振奋人心的,报道确定了在超导技术领域上,国内的绝对领先优势。
  
  其中有一句话,对于超导技术的评论非常关键,“超导技术的发展,可以改变现有的技术逻辑,是弯道超车的强劲驱动力。“
  
  弯道超车,是国内科技发展经常提到的一个词汇。
  
  之所以要弯道超车,就是因为国内技术有很多方面都落后于国际水平,也有很多的领域被国外卡住了脖子。
  
  要实现弯道超车却非常的不容易,因为高端技术领域来说,某一方面有了优势,今后就很可能一直有优势。
  
  改变技术逻辑,才是实现弯道超车的根本。
  
  什么叫技术逻辑?
  
  比如说,一台普普通通的手机,里面包含了很多的专利技术,其中有很多专利都和电池、散热、功能搭配等有关。
  
  再有了超导技术以后,就可以制造出超导电源,根本不需要关注散热,功能搭配等问题,相关领域的专利自然就失去了意义。
  
  比如,电池汽车。
  
  如果能够制造出大功率的超导电动机,储能更高的超导电池,自然就很容易占领技术高地,原来的一些技术研究也都失去了意义。
  
  这就是改变了技术逻辑。
  
  国内舆论对自然是一片欢欣鼓舞,每个人都很期待超导技术的普及应用。
  
  这一次,国内走在了最前沿,还把国
  
  外远远的落在后面。
  
  很快,国际上也出现了很多报道。
  
  国外媒体的报道大多都是对于科技部发布的公告进行转载,即便是分析文章,主要谈的也是超导材料的技术。
  
  国外的舆论方向,大多都是羡慕中国拥有了最新的技术,同时很多人也意识到,中国率先制造出了高端的超导材料,那么第一个用上高端超导技术的肯定是中国。
  
  其他国家想要用到相关的材料,就需要等待国内批准相关材料出口。
  
  因为超导材料售卖肯定会非常的火爆,能应用的领域非常多,而且短期内肯定是供不应求的,即便是花钱,想买到材料都是不容易的事情。
  
  国际舆论上好多人都在感叹,“真没想到在超导技术上,第一个研究出高端材料的竟然是中国。”
  
  ”他们真的是崛起了啊!”
  
  “如果他们制造出了大量的材料,会卖给其他国家吗?可能还是优先自己使用吧。”
  
  ”那还用说?肯定是这样!”
  
  “哪个国家制造出这种材料,都会优先自己使用!“
  
  大众舆论考虑到主要是民用,而高层考虑的是技术导致的战略问题。
  
  超导技术太重要了。
  
  120k以上临界温度的超导材料,也就代表着能帮助实现很多新的技术,没有国家会希望在科技所“必须“的重要材料上,被其他国家卡主脖子。
  
  欧洲国家都是这么想的,他们为此召开了特别的论证会议。
  
  超导材料专家皮洛斯-塔斯克,在会议上针对科技部成果公告进行了发言,“半拓扑理论是王浩博士研究出来的,在一些关键的技术问题上,他发布的成果可能会有所保留。”
  
  “所以他们能够优先制造出120k以上转变温度的超导材料也是正常的,但这种材料是否能够运用于工业也不一定。”
  
  “不是每一种超导材料都可以运用与工业,即便是铁基的操作材料也不一定能够应用。”
  
  “我们并没有得到材料的具体参数信息。”
  
  皮洛斯-塔斯克针对研究成果说了几句以后,就呼吁各个国家超导材料研发的投入,“我们需要在这方面进行大量投入,否则未来就可能失去加入到竞争中的资格。”
  
  “如果在超导技术上落后于人,会是相当可怕的事情……”
  
  参加会议的各国代表,也明白超导技术的重要性。
  
  超导技术可不是某一项单独的技术,所能够影响的领域实在太多了。
  
  比如,欧洲最缺少的是能源。
  
  如果能够得到大量120k以上转变温度的超导材料,他们就能够用来制造超导储能装置,就可能改变能源的逻辑,平衡一年时间里对能源的需求。
  
  反之,在超导技术上落后于人,超导材料的需求上有求于人,他们的经济发展可能会大受影响,国际话语权、影响力也会受到很多限制。
  
  于此同时,布克海文国家实验室。
  
  超导材料项目的主任研究院亚瑟-豪斯,也知道了科技部发表的成果公告信息,他看到公告信息的第一时间感到非常震惊,甚至是完全不敢相信。
  
  亚瑟-豪斯还没有来得及消化信息,能源部已经派出调查员前来问询了。
  
  调查员想知道亚瑟-豪斯对于新成果的看法。
  
  亚瑟-豪斯摊开手无奈说道,“我能有什么看法?他们已经说完成了研究,已经说有了材料,你应该去问他们。”
  
  “我对此感到非常震惊,甚至是不可思议。”
  
  “他们的速度已经超过了我的理解。”
  
  亚瑟-豪斯补充道,“比如,我们的研究都还没有开始。”
  
  这是实话。
  
  虽然项目组对外说了一大堆的内容,但工作效率是摆在这里,他们只是把计划说了出
  
  来,还在等待投资人的赞助以及政-府拨款。
  
  最近一段时间,他们唯一做的就是,让一群研究员搭建了相关资料库的框架,换句话说,他们做的是软件工作。
  
  他们还派出了一些人去说服高校加入超导研究的联盟。
  
  这些都是准备工作。
  
  亚瑟-豪斯对项目还是很乐观的,他认为不管是政-府还是企业,肯定会大力支持超导材料相关的研究,但即便是速度再快,真正开始研究也要等到明年了。
  
  结果……
  
  中国方面已经有成果了?
  
  亚瑟-豪斯有一种非常荒谬的感觉,就好像大家一起马拉松比赛,裁判员都还没有开枪,就有人已经跑到终点了?
  
  这不是违规了么!
  
  好吧。
  
  科技研发的竞争没有违规一说,但是……这还怎么比?
  
  ……
  
  在完成了132k临界温度的材料研究以后,王浩并没有继续留在实验组,因为即便继续研究也不能再有多大提升。
  
  这主要还是因为理论支持不足。
  
  超导材料的研究跨过了一个阶段,即便是技术上的提升,也已经差不多到了顶端,即便还能够提升也只是量变而已。
  
  比如,从132k提升到135k。
  
  这个级别的提升,也有一定的意义,但根本就不用他来插手了。
  
  王浩还是有工作要处理,比如,安排新来的几个代数几何学者。
  
  这几个代数几何专家都来自科学院数学所,能力水平肯定是不用质疑的,尤其其中一个叫孟国胜的研究员,都可以说是国内代数几何领域的顶层人物。
  
  有几个科学院数学所的代数几何专家加入到研究中,可以说让计算组壮大了不少,人员总计达到了三十人,甚至人员的水平也提升了不少。
  
  王浩知道他们是严士清院士介绍来的,不由得心里对严士清有了点好感。
  
  他和严士清并不认识。
  
  唯一知道的只是严士清被任命为研究中心的主任,后来不知道什么原因,一直没有来就职。
  
  再后来,邓焕山就被任命为了主任。
  
  “可能是老了?”
  
  “60多岁的老院士,也差不多该退休了,调到西海来工作,也发挥不了多少余热……”
  
  王浩思考的也对于计算组的工作有些头疼。
  
  其实计算组的主要工作是研究元素组合之间的关系,而不是去计算元素组合对应的超导临界温度。
  
  但因为缺乏“元素组合对应的超导临界温度“的基础,就根本无***证元素组合之间的关系,后者反倒成为了主要工作。
  
  王浩也思考着布克海文实验室的做法,布克海文实验室是牵头组建高校联盟,一起参与到项目中进行元素组合的计算工作。
  
  实际上,国内的制度来说,根本不用组什么高校联盟,科学基金会就很容易完成这项工作,他们可以针对元素组合发布对应的项目,各高校的代数几何专家们就可以接手项目进行研究。
  
  
  
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