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别人一问怎么解决的?
拿不出理论与技术的支持,那不就是变成麻瓜了么?
徐诺现在脑子里确实有关于钯元素微型电弧反应堆的技术知识,但还需要通过系统奖励的这个钯元素微型电弧反应堆来进行反推,搞清楚它的装置、聚变反应的具体方式方法。
然后形成有体系的技术理论和数据支持。
当徐诺琢磨着钯元素微型电弧反应堆的时候,徐诺还不忘用金属钯与氢同位素聚变反应这样的话题,去跟华国核能研究所的院士们探讨探讨其可行性。
不过核能研究所的钱院士经过与徐诺的一番探讨之后,认为金属钯与氢同位素是很难进行聚变反应的,更何况还是在常温状态下的聚变反应。
要知道,国内正在进行的可控核聚变实验那可是需要上亿度高温才能够使得等离子体发生聚变反应。
徐诺自然不会立马就告诉国家核能研究所自己可以做到在电弧反应装置的情况下完成金属钯与氢同位素的聚变反应。
之所以跟核能研究所去探讨这个问题,也只是做做样子而已,反正让科技署,让国家核能研究所知道自己在研究这个玩意儿就行了。
这样当徐诺真正拿出钯元素微型电弧反应堆的时候,就不会显得那么突兀了。
毕竟像钯元素微型电弧反应堆这样的黑科技,徐诺只要使用,那么就不可能藏得住,所以徐诺要做的就是尽可能让自己掌握的这个黑科技变得更加合理一些。
接下来的一段时间里。
徐诺在自己的地下负一层基地内不断的对钯元素微型电弧反应堆进行解析反推,并推导出了不少公式,然后代入数据进行计算与验证,连各种稿纸都遍布了桌面和地面。
显示屏上,黑板上,都是徐诺列出的各种计算方式。
“先生,数据计算完成,得出结果为相对原子质量106.42。”
“106.42!”
徐诺听到这个数字的时候,顿时眼前一亮,忽地长吐一口气然后激动的说道:“成了,也就是说通过解析反推这个电弧反应堆装置,从数据验证上来讲,只有相对原子质量为106.42的元素可以与氢同位素产生聚变反应,而唯有钯元素完美符合这个原子质量!”
终于。
徐诺花费了这么多时间,可算是把钯元素微型电弧反应堆从尾到头,从头到尾都给捋通顺了,一切的数据与模型,都变得严丝合缝了起来。
自己脑海中系统奖励的技术知识,都可以转化为理论、公式与数据,经得起推敲,成为了现实!
对于外界而言总结起来就是一句话。
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